Разделы презентаций


Кодоимпульсной АЦП

Содержание

Назначение проектируемого устройстваКодоимпульсный АЦП предназначен для преобразования положительного напряжения постоянного тока в цифровой код.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1КУРСОВОЙ ПРОЕКТ «Кодоимпульсный АЦП»
Преподаватель: Никонов А.В.
Разработала: студентка группы АС-211
Юрданова К.С.

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ «Кодоимпульсный АЦП»Преподаватель: Никонов А.В.Разработала: студентка группы АС-211Юрданова К.С.

Слайд 2Назначение проектируемого устройства
Кодоимпульсный АЦП предназначен для преобразования положительного напряжения постоянного

тока в цифровой код.

Назначение проектируемого устройстваКодоимпульсный АЦП предназначен для преобразования положительного напряжения постоянного тока в цифровой код.

Слайд 3Технические требования:
Диапазон входного сигнала 10 В,
Время преобразования не более 1

с,
Погрешность преобразования не более 1 %,
Входное сопротивление 0,2 МОм,
Обеспечить считывание

результата преобразования в ЭВМ,
Использовать метод кодоимпульсного преобразования.
Технические требования:Диапазон входного сигнала 10 В,Время преобразования не более 1 с,Погрешность преобразования не более 1 %,Входное сопротивление

Слайд 4Функциональная схема

Функциональная схема

Слайд 5Дифференциальный усилитель
В качестве ОУ выбрана микросхема К140УД12
Параметры:
Напряжение питания: ±15 В
Напряжение

смещения нуля: не более 5мВ
Выходное максимальное напряжения: ± 10В

Дифференциальный усилительВ качестве ОУ выбрана микросхема К140УД12Параметры:Напряжение питания: ±15 ВНапряжение смещения нуля: не более 5мВВыходное максимальное напряжения:

Слайд 6Компараторы

Компараторы представляют собой микросхемы К521СА2
Параметры:
Напряжение питания: -6 В, +12 В
Напряжение

смещение нуля:7,5 мВ
Время задержки : 130 нс

КомпараторыКомпараторы представляют собой микросхемы К521СА2Параметры:Напряжение питания: -6 В, +12 ВНапряжение смещение нуля:7,5 мВВремя задержки : 130 нс

Слайд 7Источник опорного напряжения
Источник опорного напряжения представлен параметрическим стабилизатором, в основе

которого лежит стабилитрон КС156А.
Параметры:
Напряжение стабилизации: 5,6 В
Минимальное: 5 В
Максимальное: 6,2

В
Минимальный ток стабилизации: 3 мА
Максимальный ток стабилизации: 55 мА
Дифференциальное сопротивление 46 Ом

Отрицательный ИОН используется аналогичный, который подает напряжение на второй компаратор.

Источник опорного напряженияИсточник опорного напряжения представлен параметрическим стабилизатором, в основе которого лежит стабилитрон КС156А.Параметры:Напряжение стабилизации: 5,6 ВМинимальное:

Слайд 8Генератор тактовых импульсов
В основе генератора тактовых импульсов лежит мультивибратор.
В качестве

логических элементов выбрана микросхема К564ЛА7.
Микросхема построена на технологии КМОП
Параметры:
Напряжение питания:

5 В
Время задержки: 160 нс
Генератор тактовых импульсовВ основе генератора тактовых импульсов лежит мультивибратор.В качестве логических элементов выбрана микросхема К564ЛА7.Микросхема построена на

Слайд 9Счетчик

Восьмиразрядный двоичный счетчик построен на основе двух четырехразрядных реверсивных счетчиков

К564ИЕ11.
Параметры:
Напряжение питания: 3…15 В
Ток потребления: 10 мкА
Время задержки:
От входа суммы

к входу переноса: 270 нс
От тактового входа к параллельному выходу: 200 нс
От тактового входа к выходу переноса: 120 нс
Число разрядов: 4


СчетчикВосьмиразрядный двоичный счетчик построен на основе двух четырехразрядных реверсивных счетчиков К564ИЕ11.Параметры:Напряжение питания: 3…15 ВТок потребления: 10 мкАВремя

Слайд 10ЦАП
В качестве ЦАП выбрана микросхема К572ПА1.
Для преобразования тока в напряжение

на выходе ЦАП устанавливается ОУ-К140УД12.
В микросхеме ЦАП используется внешний ИОН,

в основе которого лежит стабилитрон КС211Е.

Параметры ЦАП:
Напряжение питания: 15 В
Опорное напряжение: 10,24 В
Максимальное выходное напряжение: 10 В
Нелинейность: 0,1%
Относительная погрешность: 2,9 %
Параметры стабилитрона КС211Е:
Напряжение стабилизации: 11В
Минимальное: 10,4 В
Максимальное: 11,6 В

ЦАПВ качестве ЦАП выбрана микросхема К572ПА1.Для преобразования тока в напряжение на выходе ЦАП устанавливается ОУ-К140УД12.В микросхеме ЦАП

Слайд 11Регистр, генератор циклов преобразования и устройство задержки импульсов



В качестве регистра

выбрана микросхема К1533ИР33
В основе генератора циклов преобразования лежит мультивибратор. В

качестве логических элементов выбрана микросхема К564ЛА7.

Устройство задержки импульсов основано на последовательно соединенных логических элементов «И», представленный микросхемой К155ЛИ1.


Регистр, генератор циклов преобразования и устройство задержки импульсовВ качестве регистра выбрана микросхема К1533ИР33В основе генератора циклов преобразования

Слайд 12Электрическое моделирование
Схема моделируемого устройства
Параметры стабилитрона КС156А

Электрическое моделирование Схема моделируемого устройстваПараметры стабилитрона КС156А

Слайд 13Результаты моделирования
При U = 14 В
При U = 16 В
При

U = 15 В

Результаты моделированияПри U = 14 ВПри U = 16 ВПри U = 15 В

Слайд 14Заключение
В результате проектирования был разработан кодоимпульсный АЦП, реализующий следящее уравновешивание.
С

помощью ППП MicroCap был проведен анализ одного из узлов схемы

– источника опорного напряжения, подтвердивший правильность подбора отдельного компонента данного устройства.

В итоге метрологических характеристик получили класс точности устройства 4/0,1.

ЗаключениеВ результате проектирования был разработан кодоимпульсный АЦП, реализующий следящее уравновешивание.С помощью ППП MicroCap был проведен анализ одного

Слайд 15СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика