Ввод аналоговых сигналов
Аналоговые сигналы преобразуются в цифровой код с помощью АЦП. АЦП отличаются вариантом исполнения, принципом преобразования, быстродействием. Конструктивно могут выполняться в виде автономных микросхем, устанавливаемых на одной плате с контроллером. Кроме этого существуют отдельные типы контроллеров, имеющие встроенное АЦП, которое является частью архитектуры контроллера.
Существуют АЦП последовательного счета и АЦП поразрядного кодирования
Он различаются между собой быстродействием и схемотехникой.
принцип работы АЦП последовательного счета состоит в сравнении входного напряжения с последовательно нарастающим эталонным напряжением Uэ(t)
и кот формируется с помощью ЦАП и двоичного счетчика. Двоичный счетчик последов изменяет свое состояние начиная с установки счетчика в нулевое сост, что обесп подачей пускового имп на вход R, счетчика и одновременно усть высокий потенциал на выходе триггера , что разрешает подачу тактовых импульсов с выхода тактового генератора через схему лог «или» на вход счетчика. Счетчик начинает работать и на его вых D0 & Dn формируется ослед нарастающий двоичный код, кот с помощью ЦАП преобразуется в последовательно нарастающее эталонное напряжение. В момент совпадения Uэ= n*delU с Uвх с тонностью до величины квадрата делU срабатывает компаратор кот останавливает работу счетчика путем перевода триггера в противоположное сост. Погрешность преобр опред велич делU, кот в свою очередь зависит от разрядности счетчика и точности работы ЦАП. Диапазон преобразования так же опред разрядностью счет и точностью ЦАП.
Uвх.макс= делU*(2n-1)Основной недостаток ЦАП последовательного счета это сравнительно большое время преобразования, и его зависимости от мгновенного значения величины Uвх, Тпреобразования максимум = ΔT* Qn
Тпреобразования максимум <= 30 мкс
Uвх, о.е. | К6 | К5 | К4 | К3 | К2 | К1 | К0 | D0 | D1 | Dn |