Смекни!
smekni.com

Схема сбора аналоговой информации микропроцессорной системы (стр. 3 из 6)

В итоге анализа по пп.4.1.2 - 4.1.6 структурная схема аналогового тракта может быть представлена так, как показано на рис.4, где СУ - согласующий усилитель;

ФНЧ - фильтр нижних частот;

ФП - функциональный преобразователь;

УВХ - устройство выборки-хранения;

АЦП - аналого-цифровой преобразователь.

Рисунок 3 - Временные диаграммы работы УВХ

Рисунок 4 - структурная схема аналогового тракта при одном датчике

4.2 Определение технических требований к функциональным блокам аналогового тракта

Для того, чтобы грамотно сформулировать технические требования к блокам проектируемого устройства, необходимо предварительно ознакомиться с их принципом действия и схемотехническими особенностями построения по литературе [2, 3] и конспекту лекций по курсу "Аналоговая схемотехника". В противном случае может оказаться, что будут заданы требования, выполнение которых встретит серьезные трудности.

Расчет технических требований следует производить в обратном порядке прохождения аналогового сигнала, т.е. мысленно перемещаясь от АЦП к датчику информации.

Известны [2, 3] устройства выборки-хранения, принцип действия которых основан на заряде емкости через ключ в течение интервала tв выборки и хранения накопленного значения в течение txp после отключения ключа (см. рис.3). В качестве ключа используют как биполярные, так и полевые транзисторы. Однако ключи на полевых транзисторах обладают лучшими характеристиками, поэтому их применение предпочтительней.

Основными техническими характеристиками УВХ являются:

1. Коэффициент передачи в момент окончания выборки

2.Максимальные значения входного

и выходного
напряжений.

3.Входное

и выходное
сопротивления по аналоговому сигналу.

4.Относительные ошибки выборки

и хранения

5.Форма и параметры сигнала на управляющем входе УВХ.

6.Напряжение источников питания УВХ.

Так как существует большая неопределенность выбора указанных параметров УВХ, то их нужно задать, используя практический опыт построения подобных устройств и инженерную интуицию. Это очень ответственный этап проектирования, однако излишним опасениям здесь не место. Следует помнить, что в случае невозможности реализации УВХ с заданными наперед характеристиками, возможен этап коррекции технического задания. Это, собственно, обычный (стандартный) путь решения инженерных и исследовательских задач .

В первую очередь можно задаться

Кувх=1

и найти максимальное значение напряжения входного аналогового сигнала:

Зная, что современные методы построения УВХ дают возможность реализации относительных ошибок

и
до 10-4 и ниже, можно установить требования к допустимой погрешности:

Ориентируясь на выполнение аналогового тракта на операционных усилителях (ОУ), задаются стандартной величиной напряжения источников питания:

ЕИ1 = +15 В;

ЕИ2 = -15 В.

Как известно, в схемах на ОУ достаточно легко реализуются большое входное сопротивление (до единиц мом) и малое выходное сопротивление (менее десятков - сотен ом), поэтому устанавливаем требования:


Длительность импульсов управления и период их следования оговорены в техническом задании на РГР. Подлежит определению величина времени хранения:

tхр = Т – tв

и амплитудные значения импульса и впадины на управляющем входе УВХ.

При реализации управляющего тракта полностью на ОУ рекомендуется выбрать:

с последующим уточнением этих данных при расчете принципиальных схем.

При реализации блоков оправляющего тракта на транзисторах либо логических элементах можно брать:

Основной характеристикой функционального преобразователя является зависимость выходного напряжения

от входного
:

Если зависимость ЭДС датчика задана аналитическим выражением, например, ec = 0,4l2, то искомая зависимость определяется как обратная функция

где Кфп - постоянная преобразователя. Кфп определяется следующим образом. Из п. 4.2.1- известно, что


В соответствии с выводами п. 4.1.4

Отсюда

(1)

и, соответственно,

(2)

Постановка выражения (2) в (1) позволяет получить аналитическое выражение передаточной характеристики преобразователя

(3)

В зависимости (3) нужно построить график

(рис.5), аппроксимировать кривую ломаной и определить графическим путем координаты точек излома
;
,

где j=1, 2, 3, 4, 5, …n и требуемые коэффициенты усиления на участках по формуле


Рисунок 5 - аппроксимация кривой ломаной

При аппроксимации следует учитывать, что минимальное значение входного сигнала определяется как

где D - динамический диапазон, дБ (он оговорен в задании на РГР).

Если зависимость ЭДС датчика от измеряемой величины задана графической зависимостью, то передаточную характеристику функционального преобразователя находят путем построений. Для этого рекомендуется построить на листе миллиметровой бумаги в увеличенном масштабе график ес= f (l) (рис.6), выделить на нем точки I и 5, соответствующие минимальной и максимальной ЭДС датчика и провести через точку 5 и начало координат ось симметрии.

Рисунок 6 – Определение передаточной характеристики функционального преобразователя

Затем необходимо построить симметричную относительно оси кривую, которая и будет искомой передаточной функцией функционального преобразователя.

Выполнив указанные построения, приступают к определению масштабов по осям

и
, которые совмещены с осями e и ec.

Масштабирование основывается на том, что

После нахождения масштабов по осям аппроксимируют зависимость

отрезками, находят координаты точек излома и требуемые коэффициенты усиления, как уже указывалось выше.

Требования к величине выходного сопротивления

функционального преобразователя устанавливаются входным сопротивлением нагрузки, т.е. входным сопротивлением
УВХ:

Входное сопротивление функционального преобразователя можно задать ориентировочно в пределах:

,