Разработка схемы компаратора с гистерезисной характеристикой для сравнения однополярных сигналов

Напряжение верхней и нижней точек срабатывания. Схема подключения компаратора с гистерезисом для сравнения однополярных сигналов. Расчет точности параметров устройства. Моделирование работы схемы на компьютере. Зависимости электрических параметров.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 24.06.2013
Размер файла 562,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Оглавление

I. Разработка схемы компаратора с гистерезисной характеристикой для сравнения однополярных сигналов.

1. Анализ технического задания.

2. Принцип работы схемы.

3. Расчет схемы.

4. Расчет точности параметров устройства.

5. Моделирование работы схемы на компьютере.

II. Описание микросхемы.

Список литературы.

I. Разработка схемы компаратора с гистерезисной характеристикой для сравнения однополярных сигналов

1. Анализ технического задания

Вариант 6-2-7.

Напряжение верхней точки срабатывания , В 3,6

Напряжение нижней точки срабатывания , В 2,7

Масимальное выходное напряжение , В 12

Температура окружающей среды , °С ±40

Суммарное сопротивление , кОм 10

Микросхема К1118ПА3

В соответствии с данными параметрами ставится задача расчета элементов для схемы компаратора с гистерезисной характеристикой.

2. Принцип работы схемы

Гистерезисными называют схемы сравнения, у которых передаточная характеристика неоднозначна. Наличие гистерезиса обеспечивается положительной обратной связью, охватывающей компаратор, с коэффициентом передачи . Такой компаратор представлен на рис. 1.

Рис. 1. Схема подключения компаратора с гистерезисом для сравнения однополярных сигналов.

АПХ этого компаратора представлена на рис. 2.

Рис. 2. АПХ компаратора с гистерезисом.

Отличие такого компаратора от однопорогового хорошо видно по временным диаграммам, представленным на рис. 3. На этих диаграммах видно, что при наложении на входной сигнал шумов, у однопорогового компаратора происходит много «лишних» переключений. Компаратор с гистерезисом исключает эти переключения, благодаря тому, что он увеличивает пороговое напряжение, когда входной сигнал меняется от меньшего значения к большему, и уменьшает его, когда входной сигнал изменяется от большего значения к меньшему.

Рис. 3. Временные диагрммы иллюстрирующие работу однопорогового компаратора (б) и компаратора с гистерезисом (в).

3. Расчет схемы

Выполнение расчетов будет основано на принципиальной схеме, представленной на рис. 1.

Выберем компаратор К521СА3. Для его питания необходимы источники напряжения +12 В и -6 В.

Номинал резистора равен эквивалентному сопротивлению:

. (1)

Полярности напряжений и должны совпадать с полярностью . Согласно условию опорное напряжение находится по формуле (2):

(2)

Коэффициент передачи цепи ПОС определяется из условия (3):

(3)

Откуда .(4)

Опорное напряжение в нашей схеме задано дополнительным делителем напряжения,подключенным к источнику питания компаратора, значит

(5)

Для определения номиналов оставшихся резисторов дополним уравнение (5) еще двумя, полученными из условий обеспечения заданного значения и минимизации погрешности работы компаратора, обусловленной его неидеальностью.

(6)

Решая систему уравнений (6) находим

(7)

Выражая из (7) неизвестные номиналы, получаем:

(8)

Из третьего уравнения системы (6) найдем :

(9)

Возьмём из стандартных рядов номиналы, наиболее близкие к рассчитанным:

R1 = 10 кОм, R2 = 15 кОм, R3 = 270 кОм, R4 = 39 кОм.

4. Расчет точности параметров устройства

Проверим полученные значения верхней и нижней точек срабатывания для выбранных номиналов резисторов, а также эквивалентное сопротивление:

Рассчитаем относительные ошибки для рассчитанных напряжений верхней и нижней точек срабатывания:

5. Моделирование работы схемы на компьютере

Для моделирования используется схема, представленная на рис. 4.

Рис. 4. Схема для моделирования.

АПХ, полученная в результате моделирования, приведена на рис. 5.

Рис. 5. АПХ, полученная в результате моделирования.

Смоделированные значения напряжений верхней и нижней точек срабатывания: .

Вывод: Вычислим погрешность, полученную при моделировании :

компаратор однополярный сигнал параметр

Здесь - напряжения верхней и нижней точек срабатывания, полученные в результате моделирования, соответственно. Из погрешностей можно сделать вывод о точности расчетов.

II. Описание микросхемы

Рис. 6. Микросхема К1118ПА3

К - ИС широкого применения

1 - полупроводниковая

118 - условный порядковый номер серии

ПА - цифро-аналоговый преобразователь сигналов

3 - условный номер ИС в серии

Быстродействующая 8-разрядная ИС ЦАП К1118ПА3 (рис. 6) предназначена для преобразования параллельного двоичного кода в ток. По входным логическим уровням она совместима с ЭСЛ ЦИС серий К100, К500. Микросхема может быть использована в различных электронных устройствах.

Функциональная электрическая схема ЦАП К118ПА3 показана на рис. 7 и содержит восемь разрядных токовых переключателей и генераторов токов, операционный усилитель компенсации А, источник опорного напряжения ИОН, источник напряжения логического порога, две ячейки I и II прецизионных взвешенных резисторов (I-2I-4I-8I). Конструктивно ИС ЦАП выполнена в металлокерамическом корпусе типа 2120.24-1 с вертикальным двухсторонним расположением выводов

Нумерация и назначение выводов микросхемы: 1 - цифровой вход 1 (СР); 2 - 7 - цифровые выходы 2 - 7; 8 - цифровой вход 8 (МР); 12 - напряжение источника питания UCC1; 13 - напряжение источника питания UCC2; 16 - общий цифровой; 17 - общий аналоговый; 18 - аналоговый выход (прямой); 19 - аналоговый выход (инверсный); 21 - выход ИОН; 22 - инверсный вход ОУ; 23 - коррекция ОУ; 24 - прямой вход ОУ; 9 - 11, 14, 15, 20 - незадействованные выводы.

Рис. 7. Функциональная электрическая схема ИС ЦАП К118ПА3

Основные электрические параметры (t = 25±10°С)

Не менее

Не более

Число разрядов b

8

-

Выходное напряжение внутреннего ИОН UREF, В

-1,3

-1,2

Выходной ток IORN, мА

0

20

Выходной ток смещения нуля IO0, мкА

-

200

Абсолютная погрешность преобразования в конечной точке шкалы дFs, МР

-20

20

Входной ток высокого уровня IIH, мкА

-

250

Входной ток низкого уровня IIL, мкА

-20

20

Нелинейность дL, %

-0,195

0,195

Дифференциальная нелинейность дDL, %

-0,195

0,195

Ток потребления ICC1, мА

-80

-

Ток потребления ICC2, мА

-

20

Разность выходных токов ДIO, мкА

-

150

Время установления выходного тока tsI, нс

-

10

Микросхема К1118ПА3 функционирует в диапазоне рабочих температур от 0 до 70°С при напряжениях питания UCC1 = -5,2 В ± 5 %, UCC2 = 5,0 В ± 5%, входных логических уровнях UIН =-(0,810,96) В и UIL=-(1,651,85) В.

В предельном режиме эксплуатации -5,2 В? UIН ? -0,56 В; -5,2 В? UIL ?-0,56 В; UCC1 ? -7,2 В; UCC2 ? 6,83 В.

Предельно допустимые значения электрических режимов эксплуатации

Не менее

Не более

Диапазон допустимого напряжения на выходе, В

-1

3

Входное напряжение высокого уровня UIH, В

-0,92

-0,8

Входное напряжение низкого уровня UIL, В

-5,2

-1,72

Типовые зависимости основных электрических параметров ЦАП К1118ПА3 от воздействия внешних факторов показаны на рис. 8 и рис. 9.

Рис. 8. Типовые зависимости нелинейности ИС ЦАП К1118ПА3 от напряжений источников питания.

Рис. 9. Типовые зависимости нелинейности (а) и дифференциальной нелинейности (б), диапазона выходного тока (в) ИС ЦАП К1118ПА3 от температуры окружающей среды (1-прямой выход, 2-инверсный).

Функциональное построение ИС преобразователя таково, что соотношения выходных токов разрядов внутри каждой из двух групп токовых ключей и генераторов токов (рис. 7) соответствую соотношениям весов разрядов двоичного кода. Выходной ток группы старших разрядов поступает на выход ЦАП непосредственно, а выходной ток группы четырех младших разрядов - через токовый резисторный делитель с коэффициентом деления 1:15.

Токовые переключатели выполнены на дифференциальных прах транзисторов и коммутируют токи с выходов генераторов на прямой или инверсный выходы ЦАП в зависимости от значения входного цифрового кода. Они управляются цифровыми входными сигналами непосредственно, причем на левое плечо (рис. 7) каждого переключателя подается управляющий сигнал, а на правое плечо поступает напряжение логического порога минус 1,3 В.

Внутренний ОУ компенсации поддерживает стабильное значение выходного тока ЦАП при колебаниях температуры и напряжений источников питания, а также служит для управления генераторами разрядных токов и перобразования опорного напряжения в выходной ток. На его входах сравниваются напряжения ИОН и с токозадающего резистора, что позволяет соответствующим образом управлять сигналом базы транзистора-датчика. Стабилизация выходного тока этого транзистора обеспечивается поддержанием равенства сравниваемых напряжений на входе ОУ и наоборот. Такая процедура компенсации уходов значений токов возможна, поскольку транзисторы генераторов разрядных токов образуют с датчиком-транзистором «токовое зеркало». Благодаря тому, что их значения пропорциональны значению тока транзистора-датчика, выходной ток ЦАП также поддерживается неизменным.

Выходной ток ЦАП К1118ПА3 может преобразовываться в напряжение непосредственно на резисторах, включенных между выходами ИС (выводы 18 и 19) и общей шиной. Типовое значение выходного сопротивления ЦАП 720 Ом. Сопротивление нагрузки преобразователя выбирается с учетом того, что напряжения, прикладываемые к его выходам не должны выходить за пределы от -1В до 0.

Рекомендуемая типовая схема включения ИС ЦАП К1118ПА3 показана на рис. 10. Подстройка значения выходного тока ЦАП на этой схеме в конечной точке шкалы может производиться изменением сопротивления резистора RREF, при этом значение тока определяется соотношением .

Рис. 10. Типовая схема включения ИС ЦАП К1118ПА3

Если используется только один из выходов ЦАП, то второй должен быть соединен с общей аналоговой шиной (вывод 17).

Для получения более широкого диапазона выходного сигнала ЦАП используется схема включения ИС с подачей на выходы положительного напряжения смещения. Особенность данного режима работы ЦАП (рис. 11) является то, что напряжение смещения должно подаваться также и на общий аналоговый вывод ИС 17, при этом нежелательно, чтобы значение напряжения смещения превышало 3 В.

Рис. 11. Типовая схема включения ИС ЦАП К1118ПА3 с подачей напряжения смещения на выходы.

Значение максимально допустимой нагрузочной емкости для ИС ЦАП К1118ПА3 равно 17 пФ.

Длительность импульса цифрового сигнала на входе ЦАП должна быть не менее 30 нс, частота повторения импульсов не более 10 МГц, а длительность фронтов и срезов не более 4 нс.

В таблице 1 приведены сравнительные характеристики ЦАП с выходом по току. ИЗ нее видно, что ИС ЦАП К1118ПА3 является самой быстродействующей.

Сравнительные характеристики ЦАП с выходом по току.

Табл. 1.

К1118ПА3

К572ПА1

К572ПА2

К594ПА1

К1108ПА1

К1118ПА1

Технология изготовления

БТ

КМОП

КМОП

БТ

БТ

БТ

Тип резистивной матрицы

Взвешенная

R-2R

R-2R

Комбинир.

Комбинир.

Взвешенная

Кол-во разрядов

8

10

12

12

12

8

Время установления выходного тока, нс

10

5000

15000

3500

700

40

Выходной ток смещения нуля, мкА

200

0,1

0,03

-

50

Ток потребления, мА

20

2

2

35

46

130

Совместимость по уровням

ЭСЛ

КМОП

КМОП

ТТЛ, КМОП

ТТЛ

ЭСЛ

Применение

Электронные устройства телевидения, радиолокации, радонавигации

Устройства вывода, сопряжения и отображеня информации, системы автоматизации производственных процессов

Устройства вывода, сопряжения и отображеня информации, системы автоматизации производственных процессов

Системы управления, системы сбора и обработки данных, измерительная аппаратура

Генераторы функций, обработка биомедицинских сигналов

Системы обработки высокочастотных сигналов, системы сбора и обработки данных, измерительная техника

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Разработка функциональной схемы устройства, осуществляющего обработку входных сигналов в соответствии с заданным математическим выражением зависимости выходного сигнала от двух входных сигналов. Расчет электрических схем вычислительного устройства.

    курсовая работа [467,5 K], добавлен 15.08.2012

  • Разработка структурной схемы электронного устройства. Синтез и расчет транзисторного усилителя. Синтез преобразователей уровня, схемы арифметических преобразователей. Схема компаратора, разработка цифровой схемы. Расчет тока нагрузки блока питания.

    реферат [1,4 M], добавлен 06.11.2013

  • Принцип действия цифрового компаратора. Фиксация входного напряжения на уровнях, совместимых с логическими уровнями транзисторно-логических микросхем. Схема компаратора на операционном усилителе. Структура логического элемента одноразрядного компаратора.

    лабораторная работа [46,1 K], добавлен 12.01.2010

  • Лабораторный стенд. Расчет параметров элемента фильтра по исходным данным. Схемы исследования фильтра с указанием параметров элемента. Таблица экспериментальных данных. Возможность изменения цвета проводников. Пассивные фильтры электрических сигналов.

    лабораторная работа [1,2 M], добавлен 04.10.2008

  • Разработка структурной схемы устройства. Анализ исходных данных. Микросхема тактового генератора. Использование асинхронного RS-триггера в качестве блока управления. Схема сравнения одноименных сигналов с выходов устройства контроля и эталонного объекта.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 02.01.2016

  • Передача аналоговых сигналов. Требования к защитному интервалу на этапе итерации. Расчет параметров подсистемы преобразования дискретных сигналов при использовании способа наложения. Структурная схема мультиплексора и аппаратуры линейного тракта.

    курсовая работа [899,6 K], добавлен 22.06.2012

  • Схемотехнические принципы проектирования усилителя электрических сигналов. Обоснование его структурной схемы. Выбор типов и номиналов элементов устройства. Обоснование схемы инверсного и реостатного каскадов. Проверка расчётов по коэффициенту усиления.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 07.01.2015

  • Принципы построения делителя частоты цифровых сигналов, составные части асинхронного и синхронного счетчиков. Разработка и обоснование функциональной схемы устройства. Расчет элементов, выходных параметров схемы, однополярного блока питания для счетчика.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 28.06.2012

  • Разработка схемы принципиальной электрической для осуществления мультиплексирования трехцифровых сигналов на основе цифровых микросхем. Выполнение и моделирование работы схемы в программе MicroCap. Программирование схемы на микроконтроллере PIC16.

    контрольная работа [903,2 K], добавлен 22.06.2022

  • Цифровые способы обработки электрических сигналов, передачи и приема их в цифровой форме. Принцип работы автоколебательного мультивибратора. Разработка схемы электрической принципиальной устройства управления. Моделирование электронного коммутатора.

    курсовая работа [584,8 K], добавлен 10.12.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.