Помощь в учёбе, очень быстро...
Работаем вместе до победы

Структурное проектирование аналого-цифровых преобразователей информационно-измерительных систем реального времени

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

В результате анализа методов аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразований предложены методы повышения точности за счет применения метода статистических измерений для получения фактических значений уровней квантования, за счет применения широтно-импульсного ЦАП в первой • ступени преобразования двухступенчатого АЦП совместно с калибровкой статических и динамических погрешностей… Читать ещё >

Содержание

  • Условные обозначения
  • Введение
  • Глава 1. Методы аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразования формы информации
    • 1. 1. Теоретические основы аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразований сигналов
      • 1. 1. 1. Дискретизация и квантование сигналов
    • 1. 2. Методы цифро-аналогового преобразования и структурные решения ЦАП
    • 1. 3. Основные методы аналого-цифровых преобразований и структурная организация АЦП
      • 1. 3. 1. Параллельные АЦП
      • 1. 3. 2. АЦП последовательного типа
      • 1. 3. 3. Сигма-дельта АЦП
    • 1. 4. Выводы по главе ®
  • Глава 2. Определение и анализ основных характеристик ЦАП и АЦП
    • 2. 1. Параметры устройств цифро-аналогового преобразования
      • 2. 1. 1. Основные статические параметры ЦАП
      • 2. 1. 2. Динамические параметры ЦАП
      • 2. 1. 3. Шумы ЦАП
    • 2. 2. Параметры устройств аналого-цифровых преобразователей
      • 2. 2. 1. Статические параметры АЦП
      • 2. 2. 2. Оценка зависимости погрешностей от применяемых методов преобразований
      • 2. 2. 3. Апертурная неопределенность
      • 2. 2. 4. Оценка общей погрешности аналого-цифрового преобразования
    • 2. 3. Характеристики средств сопряжения ЦАП и АЦП с цифровыми ф устройствами
      • 2. 3. 1. Преобразователи с последовательным интерфейсом
      • 2. 3. 2. Преобразователи с параллельным интерфейсом
      • 2. 3. 3. Программное сопряжение ЦАП и АЦП с микропроцессорами
  • Глава 3. Методы снижения систематических погрешностей АЦП
    • 3. 1. Применение вероятностных методов для анализа функции преобразования АЦП
    • 3. 2. Оценка погрешностей вероятностного метода восстановления функции преобразования АЦП
    • 3. 3. Программное моделирование АЦП и методов анализа его параметров
    • 3. 4. Выводы по главе
  • Глава 4. Структурные решения преобразователей формы информации с самокоррекцией
    • 4. 1. Аппаратные средства реализации вероятностных методов анализа функции преобразования АЦП
      • 4. 1. 1. Структурное решение устройства анализа характеристики преобразования АЦП
      • 4. 1. 2. Экспериментальное исследование дифференциальных нелинейностей методом статистических измерений
    • 4. 2. Разработка АЦП с самокоррекцией динамических погрешностей
      • 4. 2. 1. Анализ структурных решений
      • 4. 2. 2. Синтез структуры АЦП с расширенным диапазоном преобразования
    • 4. 3. Применение АЦП в системах автоматизации технологических процессов
      • 4. 3. 1. Тепловые измерения
      • 4. 3. 2. Измерения механических деформаций
      • 4. 3. 3. Электроакустические измерения
      • 4. 3. 4. Измерения биоэлектрических потенциалов
      • 4. 3. 5. Измерения в атомной промышленности
    • 4. 4. Выводы по главе

Структурное проектирование аналого-цифровых преобразователей информационно-измерительных систем реального времени (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

В данной работе рассматриваются вопросы увеличения точности аналого-цифровых преобразователей информации для устройств сбора данных реального времени.

Автоматизация производственных процессов включает в себя применение устройств контроля различных физических параметров, изменяющихся во времени. Основу измерительных преобразователей составляют устройства, состоящие из датчика, преобразующего физический параметр в электрический сигнал, и аналого-цифровой преобразователь, преобразующий значение сигнала в цифровой код. Исполнительные преобразователи состоят из цифро-аналогового преобразователя, преобразующего код в электрический сигнал, поступающий на исполнительное устройство.

Одной из проблем в устройствах и системах с преобразователями аналог-код и код-аналог, относящихся к функциональным преобразователям информации, является получение как можно более точных данных об измеряемых параметрах. При этом в реальных устройствах часто приходится решать компромиссный вопрос между быстродействием и снижением погрешностей.

Цель диссертационной работы состоит в разработке методов повышения точности аналого-цифровых преобразователей при сохранении высокого быстродействия. В работе рассматриваются возможности улучшения технических характеристик АЦП как аппаратными средствами, так и статистическими методами учета основных погрешностей.

В соответствии с этим в работе исследуются методы преобразования аналоговых сигналов в код, аппаратные и программные средства снижения систематических погрешностей аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей.

Диссертационная работа базируется в основном на достижениях отечественной преобразовательной техники. Теоретическая база для разработки структурных решений основана на работах Смолова В. Б. Грушвицкого Р.И., Мурсаева А. Х. (ЛЭТИ), Мухопада Ю. Ф. (ИрГУПС). Вероятностный метод анализа функции преобразования базируется на методе статистических измерений детально разработанным Губаревым В. В. (НГТУ).

На основе выполненного анализа современного состояния преобразовательной техники разработаны методы и аппаратные средства улучшения эксплуатационных показателей аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей. В том числе предложено применение прецизионного широтно-импульсного ЦАП в структуре двухступенчатого АЦП и применение метода калибровки для коррекции как статических, так и динамических погрешностей двухступенчатых АЦП, а также статистический метод снятия реальной характеристики преобразования АЦП.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1. Разработана методика снятия реальных параметров АЦП на основе статистического подхода.

2. Разработана программная модель АЦП для отработки статистических методов измерения параметров АЦП и коррекции систематических погрешностей.

3. Разработан метод коррекции статических и динамических погрешностей двухступенчатых АЦП, позволяющий повысить точность преобразований с сохранением быстродействия.

4. Предложено аппаратное решение АЦП с коррекцией динамических погрешностей, на которое получен патент на полезную модель.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

В результате анализа методов аналого-цифрового и цифро-аналогового преобразований предложены методы повышения точности за счет применения метода статистических измерений для получения фактических значений уровней квантования, за счет применения широтно-импульсного ЦАП в первой • ступени преобразования двухступенчатого АЦП совместно с калибровкой статических и динамических погрешностей.

Предложенные решения преобразователей информации могут найти применение:

— в автономных системах сбора данных на базе программируемых микроконтроллеров. Вероятностные методы увеличения разрядности позволяют использовать встроенные АЦП с малой разрядностью для точных измерений медленно изменяющихся параметров (температуры и др.).

— в высокоточных измерительных устройствах для точного измерения величин, имеющих значительную постоянную составляющую (точные измерения с термодатчиками сопротивления, с тензодатчиками.

— В комбинированных информационно-управляющих системах промышленной автоматики с контролем разнородных физических параметров процессов.

— В устройствах с биоэлектрическим управлением техническими устройствами.

Показать весь текст

Список литературы

  1. Л.П.- Шаймарданов Ф.А. Способ коррекции погрешностей аналого-цифрового преобразования. Патент РФ 2 007 025, БИ 28/2000, 2000.10.10
  2. Л.П.- Шаймарданов Ф.А.- Гарипов Ф. Г. Способ коррекции погрешностей аналого-цифрового преобразования. Патент РФ 2 085 033, БИ 33/2001, 2001.11.27
  3. С.Б. Сопряжение нестандартного оборудования через параллельный порт компьютера // Информационные технологии контроля и управления на транспорте. Иркутск: ИрГУПС, 2002. — Вып. 10. — С. 185 190.
  4. С.Б. Универсальный адаптер интерфейса ISA // Информационные технологии контроля и управления на транспорте. Сборник научных трудов. Иркутск: ИрИИТ, 2001. — Вып.9. — С. 153−158.
  5. С.Б., Мухопад Ю. Ф. Двухступенчатый АЦП с коррекцией погрешностей. Патент РФ на полезную модель № 44 436, 2005.03.10
  6. С.Б., Мухопад Ю. Ф. Коррекция погрешностей в двухступенчатом АЦП // Информационные системы контроля и управления в промышленности и на транспорте. Иркутск: ИрГУПС. -2005. — Вып.13. — С.10−14.
  7. С. Б., Мухопад Ю. Ф. Коррекция погрешностей в двухступенчатом АЦП // Материалы 6-й Всероссийской научно-технической конференция молодых ученых и студентов «Современные проблемы радиоэлектроники». Красноярск, ИРЕ КрГТУ. — Май 2004. -С. 395−398.
  8. П.А., Мухопад Ю. Ф., Коробков J1.C. Интерфейсные модули микроЭВМ. М.: ЦНИИ Электроника, 1987. — 29с.
  9. В.Э. Вероятностный анализ следящих АЦП.: Известия ЛЭТИ.- 1981.-Вып.291.-С.11−16.
  10. JI.A. Квантование по уровню и временная дискретизация в цифровых системах управления. М.: Энергоатомиздат, 1990. — 304 е., ил.
  11. В.Д. Алгоритмы контроля и оптимизации параметром системы тягового электроснабжения. Иркутск: ИрИИТ, 2000. — 108 с.
  12. Г. Д. Устройства выборки и запоминания: принципы построения, состояние разработок и перспективы развития: Зарубежная радиоэлектроника, 1978. № 10. С.71−97.
  13. Г. Д., Малинин В. В., Школин В. П. Аналого-цифровые преобразователи/Под ред. Г. Д. Бахтиарова М.: Сов. Радио, 1980. — 289 с.
  14. Т.Ф. Аналого-цифровой преобразователь с переменным масштабом преобразования. // Сб. Вопросы проектирования и использования электронных управляющих машин. АН УССР. Киев: «Наукова Думка», 1968. — С.129−133.
  15. В.Н.- Смоллер Ю.Л.- Ильин В.Н.- Юрист С. Ш. Аналого-цифровой преобразователь. Патент РФ 2 168 269, www.fips.ru, открытые реестры. 2001.05.27
  16. Большие интегральные схемы запоминающих устройств: Справочник / А. Ю. Гордонов, Н. В. Бекин, В. В. Цыркин и др.: Под ред. АЛО. Гордонова и Ю. Н. Дьякова. М.: Радио и связь, 1990. — 288 е.: ил.
  17. В.В., Новодережкин В. И., Маевский В. В. Быстродействующий аналого-цифровой преобразователь для физических исследований // Приборы и техника эксперимента. 1987. № 6. С. 71−72.
  18. Буйнявичюс В.-А. В., Карпицкайте В.-З. Ф., Пятрикис С.-Р. С. Статистические методы в радиоизмерениях. М.: Радио и связь, 1985. -240 е.: ил.
  19. М.В. Квантование времени в информационных системах: Метод обобщенного текущего среднего. М.: Энергоатомиздат, 1983. -128с.: ил.
  20. Э.И. Преобразователи информации для электронных вычислительных устройств. Москва: Энергия, 1975. — 448 с.
  21. Ю. Р. Справочник по цифро-аналоговым и аналого-цифровым преобразователям: Пер. с англ./Под ред. Ю. А. Южина. М.: Радио и связь, 1982.-552 с.
  22. Л. М., Матюшкин Б. Д., Поляк М. Н. Цифровая обработка сигналов. М.: Радио и связь, 1990.
  23. A.A. Общие положения и введение в логику работы шины I2CTM. Практические рекомендации. КТЦ-МК, 1997. PDF-format. 8 с.
  24. A.M. Некоторые вопросы теории технической информации. -М.: Издательство «ЮБЕКС», 1998. -112 с.
  25. Р.И. О возможностях построения аналого-цифровых преобразователей для систем с адаптацией. Автореф. дисс. к.т.н. JL: ЛЭТИ, 1974.-20 с.
  26. Р.И., Мурсаев А. Х., Смолов В. Б. Аналого-цифровые периферийные устройства микропроцессорных систем Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1989.-160с. ил.
  27. Р.И. Выбор величины шага уравновешивания следящего АЦП. // «Вычислительная техника» Межвузовский сб. научных трудов. Вып. 4. Пенза, 1975. С. 134−138.
  28. В.В. Алгоритмы спектрального анализа случайных сигналов: монография. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2005. — 660 с.
  29. В.В. Алгоритмы статистических измерений. М.: Энергоатомиздат, 1985. — 272 с.
  30. B.C. Применение операционных усилителей в измерительной технике. Л.: Энергия, Ленингр. отд., 1975. — 120 с.
  31. А. Епанешников, В. Епанешников. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0. 3-е изд., стер. — М.: «ДИАЛОГ-МИФИ», 1995. — 288 с.
  32. .А. Микропроцессоры и их применение в системах передачи и обработки сигналов : Учебное пособие для вузов М.: Радио и связь, 1988.-368с.
  33. К., Ламберсон Л. Надежность и проектирование систем. Пер. с англ. М.: Мир, 1980. — 32 с.
  34. В.А., Шмидт В. К. Оценка динамических ошибок аналого-цифровых преобразователей поразрядного уравновешивания. Известия ЛЭТИ, 1973. — Вып.121. — С.88−97.
  35. П.С. Анализ погрешностей источников эталонных токов ЦАП на интегральных схемах. Сб. Проблемы передачи и преобразования информации. — Киев: 1977. — С. 19−34.
  36. В.А. О пропускной способности «эфира» и проволоки в электросвязи. ВЭК: 1933.
  37. В.П. Постановка задачи отбора контролируемых параметров сложного технического объекта. // Автоматизированные системы контроля и управления на транспорте. Иркутск: ИрИИТ, 1997. — Вып.З. -С.30−34.
  38. Дж., Макгиллем К. Вероятностные методы анализа сигналов и систем: Пер. с англ. М.: Мир, 1989. — 376 е., ил.
  39. Е. А. Вострецов А.Г. Оценивание напряжения с помощью аналого-цифровых систем с добавочным шумом. //Сборник научных трудов НГТУ.- Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2005. Вып.3(41).-С. 145−148.
  40. Е.В., Осипова С. Г., Панченко Б. А. Некоторые вопросы построения рассредоточенных систем сбора данных. УГТУ-УПИ, кафедра «Радиопередающие устройства».
  41. В.Н., Смирнов В. П., Худоногов A.M. Непрерывный контроль температуры оборудования электровоза. «Энергосберегающие технологии и окружающая среда» //Тезисы докладов международной конференции. -Иркутск: ИрГУПС, 2004. С. 85 — 92.
  42. В. Ф., Мурадян О. Б. Электрические соединители: Справочник. -М.: Радио и связь, 1988. 272 е.: ил.
  43. М.И., Протопопов В. А. Применение аналоговых интегральных микросхем в вычислительных устройствах. М.: Энергия, 1980. — 160 с.
  44. . Дискретизация и квантование. Перевод с французского З. Л. Персица под ред. A.B. Шилейко. М.: «Энергия», 1969. — 144 е., ил.
  45. . Операционные усилители и их применение Л.: Энергия, Ленингр. Отд. 1974. — 216 с.
  46. Мелик-Шахназаров A.M., Маркатун М. Г. Цифровые измерительные системы корреляционного типа. М.: Энергоатомиздат, 1985. — 128 е., ил.
  47. В.А., Мухопад Ю. Ф., Лаптев А. П. Устройство сравнения напряжений. A.C. № 532 865, БИ № 42. 1975.
  48. П.Б. Каскадные АЦП с автоматической коррекцией. Сборник научных трудов. Технические науки. Улан-Удэ: ВСГТУ, 1997.- Вып.5. -Т.1.-С.186−191.
  49. С.Н., Родионова Ю. М. Моделирование динамических систем. -Ярославль: Верх.-Волж. кн. изд., 1984. 304 с.
  50. С.Э. Способ определения траектории содружественного движения глаз. Патент РФ 2 203 608, www.fips.ru. открытые реестры. 2003.05.10
  51. Ю.Ф. Микроэлектронные информационно-управляющие системы: Учебное пособие. Иркутск: ИрГУПС, 2004. — 404с.
  52. Ю. Ф. Микроэлектронные системы дискретной автоматики: Учебное пособие. Иркутск: ИрИИТ, 1999. — 225с.
  53. Ю. Ф., Молодкин В. А. Следящие аналого-цифровые преобразователи. Тезисы докладов областной научно-технической конференции. Новосибирск: 1974. — С.46−49.
  54. Ю. Ф., Молодкин В. А. Федченко А.И. Мостовые аналоговые и аналого-цифровые преобразователи СВЧ-диапазона. //"Вычислительная техника". Межвузовский сб. научных трудов. Пенза: 1977. — С. 82−85.
  55. А. А., Степанов В. Н- Персональные ЭВМ и микроЭВМ. Основы организации: Справочник / Под ред. А. А. Мячева. М.: Радио и связь, 1991.-320 е.: ил.
  56. Ю.А. 180 аналоговых микросхем. М.: Патриот, 1993. — 151 с.
  57. Некоторые вопросы построения рассредоточенных систем сбора данных. Лагунов Е. В., Осипова С. Г., Панченко Б. А. УГТУ-УПИ, кафедра «Радиопередающие устройства» УДК 681.3.06
  58. В.А. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Справочник. СПб.: КОРОНА принт- М.: «Альтекс-А», 2003. — 224 е., ил.
  59. Ю. В. Калашников О.А. Гуляев С. Э. Разработка устройств сопряжения для ПК типа IBM PC М.: ЭКОМ, 1997. — 224 с.
  60. О.Н., Фомин А. Ф. Основы теории и расчета информационно-измерительных систем. М.: Машиностроение, 1980. — 280 е., ил.
  61. П. Нортон, Дж. Гудман. Персональный компьютер: аппаратно-программная организация: пер. с англ. СПб.: BHV — Санкт-Петербург, 1999.-848 с.
  62. С.И. Технология моделирования объектов с нестабильным функционированием и неопределенностью в данных. Иркутск: РИЦ ГП «Облинформпечать», 1996.
  63. С.П.- Хрисанов H.H. Аналого-цифровой преобразователь. Патент РФ 2 171 543, www.fips.ru. открытые реестры, 2001.07.27
  64. С.П.- Хрисанов H.H.- Чухонцев М. В. Аналого-цифровой преобразователь Патент РФ 2 204 884, www.fips.ru. открытые реестры, 2003.05.20
  65. М. Моделирование сигналов и систем. Пер. с англ. М.: Мир, 1981.-300 с.
  66. Ю.В.- Дорфман Б.Г.- Лямасов Д. Г. Аналого-цифровой преобразователь с коррекцией случайной погрешности. Патент РФ 2 024 193, БИ 27/2000, 2000.09.27
  67. В.П. Способ калибровки передаточной характеристики цифроаналогового преобразователя. Патент РФ 2 022 464, БИ 27/2000, 2000.09.27
  68. М. Справочник по PIC-микроконтроллерам: пер. с англ. М.: ДМК Пресс, 2004.- 512с.
  69. Применение интегральных схем: Практическое руководство. В 2-х кн. Кн.1. Пер с англ. /Под ред. А. Уильямса.- М.: Мир, 1987.- 432с., ил.
  70. A.B., Мухопад Ю. Ф. Аналого-цифровой преобразователь. A.C. № 1 322 477, БИ № 25. 1987.
  71. Л.Р., Гоулд В. Теория и применение цифровой обработки сигналов. М.: Мир, 1978.
  72. В.Д., Система схемотехнического моделирования Micro-Cap 6. Горячая линия-Телеком, 2001. 344с.
  73. В.Б. Функциональные преобразователи информации. Л.: Энергоатомиздат, 1981. — 242с.
  74. В. Б., Мусаев М. М. Вычислительный преобразователь с кусочно-линейной аппроксимацией. // «Вычислительная техника» Межвузовский сб. научных трудов. Пенза: 1977. — С. 77−81.
  75. В.Б., Мухопад Ю. Ф., Молодкин В. А. Синтез мостовых функциональных преобразователей повышенной точности. // «Вычислительная техника». Межвузовский сборник научных трудов, 1973. Вып.1, 2. — С. 74−78.
  76. .Я., Яковлев С. А. Моделирование систем. Практикум: Учеб. Пособие для вузов по спец. «Автоматизированные системы обработки информации и управления». М.: Высш. шк., 1999.-224 е.: ил.
  77. А.П. Введение в алгоритмическую теорию измерения. М.: «Сов. Радио», 1977.-288с.
  78. Г. И. Операционные блоки автоматических управляющих устройств. М.: Энергоатомиздат, 1989. — 208с.- ил.
  79. Теория передачи сигналов на железнодорожном транспорте: Учебник для вузов ж.- д. транспорта / Г. В. Горелов, А. Ф. Фомин, А. А. Волков, В. К. Котов. М.: Транспорт, 1999.-415 с.
  80. М. Справочное пособие по цифровой электронике: Перевод с английского М.: Энергоатомиздат, 1990.- 176 с.
  81. В.А. Быстродействующий аналого-цифровой преобразователь поразрядного типа. // Преобразователи формы информации и средства передачи информации. Сб. науч. тр. Киев: ИК АН УССР, 1979. -С.55−63.
  82. . Г., Телец В. А. Микросхемы ЦАП и АЦП: функционирование, параметры, применение. М.: Энергоатомиздат, 1990. — 320 е.: ил.
  83. А.Ф., Новоселов О. Н., Плющев A.B. Отбраковка аномальных результатов измерений. М.: Энергоатомиздат, 1985. — 200 е., ил.
  84. П., Хилл У. Искусство схемотехники: В 2-х т. Т. 2. Пер. с англ,-Изд. 3-е, стереотип. М.: Мир, 1986. — 590 е., ил.
  85. H.H. Аналого-цифровой преобразователь. Патент РФ 2 205 500, 2003.05.27
  86. И.А. Дискретно-аналоговая обработка сигналов. М.: Радио и связь, 1982. — 160с.
  87. A.B. Математическое моделирование сигналов. М.: ВЦ РАН, 1995.
  88. В.В. Способ оценки погрешности восстановления функций, представленными дискретными значениями. «Цифровая инф.изм. техника».- Пенза: № 10,1980.
  89. В.А. Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем. М: Радио и связь, 1988. — 368 с.
  90. Г. П. Измерение параметров интегральных ЦАП и АЦП. М.: Радио и связь, 1985. — 128 с.
  91. К.Э. Интерфейсы открытых систем. М.: Горячая линия -Телеком, 2000. — 256с. ил.
  92. И.М. Математические структуры и математическое моделирование. М.: Сов. Радио, 1980. — 144 е., ил.
  93. E.Solari and G.Willse. PCI Hardware & Software. Architecture and Design. Fourth edition. Seventh Printing, pp. 884, Annabooks, San Diego, USA. February 1998.
Заполнить форму текущей работой