Разделы презентаций


Цифровые электроизмерительные устройства

Содержание

Коды в цифровых измерительных устройствахДвоичный кодЕдиничный кодЕдиничный позиционный кодЕдинично-десятичный кодПоследовательный тетрадно-десятичный код

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Цифровые электроизмерительные устройства
Цифровые измерительные приборы — это приборы, автоматически вырабатывающие

дискретные сигналы измерительной информации, показания которых представляются в цифровой форме.


Дискретизация сигнала

Квантование сигнала

dj – j-й пороговый уровень rj – j-й уровень квантования

Блок входных устройств

Блок аналогового преобразования

Блок аналого-цифрового преобразования

Устройство обработки

Цифровое отсчетное устройство

ЭВМ

x

y

z

Код

Цифровые электроизмерительные устройстваЦифровые измерительные приборы — это приборы, автоматически вырабатывающие дискретные сигналы измерительной информации, показания которых представляются

Слайд 2Коды в цифровых измерительных устройствах
Двоичный код
Единичный код
Единичный позиционный код
Единично-десятичный код
Последовательный


тетрадно-десятичный код

Коды в цифровых измерительных устройствахДвоичный кодЕдиничный кодЕдиничный позиционный кодЕдинично-десятичный кодПоследовательный тетрадно-десятичный код

Слайд 3Элементы цифровых измерительных устройств
Компараторы
Компаратор – устройство, предназначенное для сравнения двух

входных сигналов, также это элемент перехода от аналоговых к цифровым

сигналам.

Компаратор нулевого уровня

Компаратор ненулевого уровня

Элементы цифровых измерительных устройствКомпараторыКомпаратор – устройство, предназначенное для сравнения двух входных сигналов, также это элемент перехода от

Слайд 4Комбинационные логические устройства
Логические элементы. Входными и выходными сигналами этих элементов

являются переменные, принимающие только два значения: 1 (высокий. потенциал) и

0 (низкий потенциал).
Логический элемент ИЛИ реализует функцию логического сложения. Он имеет несколько входов и один выход. Выходная переменная принимает значение 1, если хотя бы одна входная переменная принимает значение 1. Выходная переменная принимает значение 0, если все входные переменные равны 0.
Логический элемент И реализует функцию логического умножения. Он имеет несколько входов и один выход. Выходная переменная принимает значение 1, если все входные переменные принимают значение 1. Выходная переменная принимает значение 0, если хотя бы одна входная переменная равна 0. Элемент И называется схемой совпадения и может применяться как логический ключ, один из входных сигналов которого является управляющим.
Логический элемент НЕ реализует функцию логического отрицания. Если входная переменная имеет значение 1, то переменная на выходе принимает значение 0, и наоборот, если переменная на входе равна 0, то на выходе будем иметь 1.

Комбинационная схема – логическая схема, сигнал на выходе которой определяется только уровнями сигналов на ее входах

Комбинационные логические устройстваЛогические элементы. Входными и выходными сигналами этих элементов являются переменные, принимающие только два значения: 1

Слайд 5Комбинационные логические устройства
Шифратор – устройство, которое преобразует входной позиционный код

в выходной двоичный.
Дешифратор – устройство, которое преобразует входной двоичный в

выходной позиционный код.
Мультиплексор – схема выборки с электронным управлением. Мультиплексор подключает один из п входных сигналов к единственной выходной линии.
Демультиплексор – устройство, функционально противоположное мультиплексору. Он подключает единственный входной сигнал к одному из n выходов, определяемому адресом.
Сумматоры – предназначены для арифметического сложения двух переменных.
Схемы сравнения (цифровой компаратор) – предназначены для сравнения двух двоичных чисел.
Схема контроля четности. Проверка четности двоичных чисел используется в системах передачи двоичной информации с целью повышения надежности передачи.
Арифметико-логическое устройство многофункциональное устройство, которое выполняет над входными числами различные арифметические и логические операции.
Комбинационные логические устройстваШифратор – устройство, которое преобразует входной позиционный код в выходной двоичный.Дешифратор – устройство, которое преобразует

Слайд 6Логические устройства с памятью
Триггер (англ. trigger – курок) – электронное

устройство, обладающее двумя устойчивыми состояниями и способное скачком переходить из

одного состояния в другое под воздействием внешнего импульса.

RS-триггер имеет минимум два входа: S (set – устанавливать) - производится установка триггера в состояние уровня «1» и R (reset) - сброс триггера в состояние уровня «0».

Логические устройства с памятьюТриггер (англ. trigger – курок) – электронное устройство, обладающее двумя устойчивыми состояниями и способное

Слайд 7Логические устройства с памятью
D-триггер (от англ. delay – задержка) имеет

один информационный вход и тактируемый (синхронизирующий) вход

Логические устройства с памятьюD-триггер (от англ. delay – задержка) имеет один информационный вход и тактируемый (синхронизирующий) вход

Слайд 8Логические устройства с памятью
T-триггеры (от англ. tumble – опрокидываться, кувыркаться),

называемые также счётными триггерами, имеют один информационный вход Т. Каждый

импульс (спад импульса) на Т-входе (счетном входе) переключает триггер в противоположное состояние.
Логические устройства с памятьюT-триггеры (от англ. tumble – опрокидываться, кувыркаться), называемые также счётными триггерами, имеют один информационный

Слайд 9Логические устройства с памятью
JK-триггер (от англ. jump – скачок, kеер

– держать) имеет два информационных входа J и К, и

тактируемый вход С. Назначение выводов J и К аналогично назначению выводов R и S, но при этом триггер не имеет запретных комбинаций. Если J = К = 1 он изменяет свое состояние на противоположное.
Логические устройства с памятьюJK-триггер (от англ. jump – скачок, kеер – держать) имеет два информационных входа J

Слайд 10Цифровые отсчетные устройства
Электронно-лучевые приборы
Вакуумные накаливаемые индикаторы
Катодолюминесценция
Тепловое излучение

Цифровые отсчетные устройстваЭлектронно-лучевые приборыВакуумные накаливаемые индикаторыКатодолюминесценцияТепловое излучение

Слайд 11Вакуумные люминесцентные индикаторы
1 – керамическая или стеклянная плата
2 – анод
3

– вывод
4 – люминофор
5 – маска
6 – управляющая сетка
7 –

катод из молибдена
8 – проводящий слой

Полевые эмиссионные дисплеи с холодными кремниевыми катодами с алмазным покрытием (дисплей с автоэлектронной эмиссией)

Низковольтная катодолюминесценция

Вакуумные люминесцентные индикаторы1 – керамическая или  стеклянная плата2 – анод3 – вывод4 – люминофор5 – маска6

Слайд 12Электролюминесцентные индикаторы
Предпробойная электролюминесценция

Электролюминесцентные индикаторыПредпробойная электролюминесценция

Слайд 13Жидкокристаллические индикаторы
Одновременное сочетание свойств жидкости (текучесть, каплеобразование) и кристалла (оптическая

анизотропия) некоторых веществ в определенном диапазоне температур между точкой кристаллизации

и точкой превращения в однородную жидкость
Жидкокристаллические индикаторыОдновременное сочетание свойств жидкости (текучесть, каплеобразование) и кристалла (оптическая анизотропия) некоторых веществ в определенном диапазоне температур

Слайд 14Полупроводниковые индикаторы
Инжекционная электролюминесценция

Полупроводниковые индикаторыИнжекционная электролюминесценция

Слайд 15Газоразрядные индикаторы
Тлеющий разряд

Газоразрядные индикаторыТлеющий разряд

Слайд 16Характеристики индикаторов

Характеристики индикаторов

Слайд 17Пересчетные устройства, например, применяют для деления частоты импульсов и для

преобразования единичного кода в двоичный или двоично-десятичный и т. д.

(компаратор со счетным входом, шифратор).

Преобразователи кодов

Невесовые преобразователи кодов преобразуют информацию для ее дальнейшего отображения

Весовые преобразователи кодов преобразуют информацию из одной системы счисления в другую

Пересчетные устройства, например, применяют для деления частоты импульсов и для преобразования единичного кода в двоичный или двоично-десятичный

Слайд 18Аналого-цифровое преобразование
Номинальная характеристика преобразования (примеры)

Аналого-цифровое преобразованиеНоминальная характеристика преобразования (примеры)

Слайд 19Методы преобразования
Последовательного счета
Последовательного приближения
Считывания

Методы преобразованияПоследовательного счетаПоследовательного приближенияСчитывания

Слайд 20Цифро-аналоговое преобразование

Цифро-аналоговое преобразование

Слайд 21Характеристики АЦП и ЦАП
Разрядность характеризует количество дискретных значений, которые преобразователь

может выдать на выходе.
Быстродействие определяется входным сопротивлением и быстродействием устройством

сравнения. Быстродействие же цифрового СИ в целом ограничивается инерционностью зрительного восприя­тия.

Погрешность квантования – методическая погрешность, представляющая собой погрешность округления, которая появляется вследствие замены мгновенного значения преобразуемого аналогового сигнала ближайшим разрешенным уровнем.

Характеристики АЦП и ЦАПРазрядность характеризует количество дискретных значений, которые преобразователь может выдать на выходе.Быстродействие определяется входным сопротивлением

Слайд 22Погрешность квантования

Погрешность квантования

Слайд 23Погрешности аналого-цифрового преобразования

Номинальная характеристика преобразования
Реальная характеристика преобразования

Погрешности аналого-цифрового преобразованияНоминальная характеристика преобразованияРеальная характеристика преобразования

Слайд 24Погрешности аналого-цифрового преобразования

Интегральная нелинейность аналого-цифрового преобразователя характеризует отклонение реальной функции

преобразования от идеальной линейной

Погрешности аналого-цифрового преобразованияИнтегральная нелинейность аналого-цифрового преобразователя характеризует отклонение реальной функции преобразования от идеальной линейной

Слайд 25Погрешности аналого-цифрового преобразования

Дифференциальная нелинейность характеризует неоднородность ширин ступеней входного аналогового

сигнала при аналого-цифровом преобразовании

Погрешности аналого-цифрового преобразованияДифференциальная нелинейность характеризует неоднородность ширин ступеней входного аналогового сигнала при аналого-цифровом преобразовании

Слайд 26Шумы аналого-цифрового преобразования

Шум, приведенный к входу

Шумы аналого-цифрового преобразованияШум, приведенный к входу

Слайд 27Амплитудно-цифровой преобразователь последовательного счета
АЦП двухтактного интегрирования

Амплитудно-цифровой преобразователь последовательного счетаАЦП двухтактного интегрирования

Слайд 28Структурная схема АЦП последовательного приближения

Структурная схема АЦП последовательного приближения

Слайд 29Структурная схема параллельного АЦП
LsB (Least Significant Bit) – младший значащий

бит MsB (Most Significant Bit) – старший значащий бит

Структурная схема параллельного АЦПLsB (Least Significant Bit) – младший значащий бит MsB (Most Significant Bit) – старший

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