ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ АНАЛОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ ВО ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ С ЗАМКНУТОЙ СТРУКТУРОЙ И ИМПУЛЬСНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
По своей структурной схеме преобразователь [Л. 65] имеет много общего с преобразователем аналог — частота (рис. 21,а). Устройство содержит в прямом тракте интегратор и схему сравнения выходного напряжения интегратора с пороговым напряжением Unop, и узел обратной связи. Последний представляет собой ключевую схему, управляемую триггером и коммутирующую источник стабильного напряжения или тока. Работа устройства синхронизируется внешним генератором импульсов, с помощью которого фиксируется период Т повторения импульсов обратной связи.
При преобразовании, например напряжения, с приходом тактового импульса запускается узел обратной связи и на вход интегратора подается стабилизированное напряжение, величина которого Uo, а полярность противоположна полярности £/вх. Выходное напряжение интегратора-под воздействием разности напряжений Uо—Uвх линейно изменяется до тех пор, пока не сработает схема сравнения, прекращающая подачу напряжения Uo. Так как действие измеряемого напряжения на вход интегратора продолжается, исходный уровень на выходе интегратора восстанавливается со скоростью, пропорциональной t/BX. С приходом очередного тактового импульса процесс повторяется. В установившемся режиме, характеризуемом равновесием заряда интегрирующего конденсатора, уравнение, описывающее работу идеального преобразователя без учета погрешностей преобразования, имеет вид:
С {kJJt — £і<Увх) dt — С kiUbxdt = 0,
0
где tx — длительность импульса обратной связи; Т — время одного цикла измерения; ki='A/RiC; k2=)RiC.
Если допустить, что за время одного цикла измеряемое напряжение не меняется (U вх = const) и Uo = const, то в этом случае
&2U0tx — kiUvxtx = kiUvx (Т — tx);
{* = ТЇ1І7и*х = SUsx'
Две последние зависимости показывают, что длительность импульса обратной связи пропорциональна входному напряжению, а крутизна преобразовательной характеристики определяется амплитудой импульса обратной связи и периодом его повторений, а также отношением сопротивлений суммирующих резисторов на входе интегратора. Величина емкости интегрирующего конденсатора не входит в последнее уравнение, и, следовательно, ее стабильность не оказывает влияния на точность преобразования.
Существенным отличием рассматриваемого типа преобразователя является наличие переходного процесса, возникающего
замкнутой импульсной нелинейной системе при каком-либо возмущении внутри системы (Uвх остается постоянным в интервале преобразования) и приводящего к изменению длительности формируемого временного интервала в данном Т0 и последующих циклах работы устройства.
В этом случае учет предыдущего цикла Тр преобразования (рис. 47,а) приводит к следующей зависимости:
kiUvx (Т — txv) — (k2U0 — kUвх) ^л(р + і) = 0,
"л |
■’пор |
5X |
а) |
и, следовательно, длительность импульсного сигнала, формируемого
Рис. 47.
устройством в следующем Тр+1 цикле преобразования
или, учитывая уравнение f*(p + i),
В этом случае
При b= 1 в системе возникают автоколебания с периодом, равным Т.
Таким образом, приведенное неравенство соответствует области устойчивой работы преобразователя, причем время затухания переходного процесса определяется величиной b, являющейся функцией Uвх, Uo и отношения Ri[R2.
Максимальное время затухания переходного процесса в системе
имеет место в случае преобразования £/Вх. макс < 0,5 -рг~ U0. Это же
условие должно учитываться при выборе верхней границы диапазона изменения аналоговой величины, а также амплитуды компенсирующего импульса.
Методическая погрешность интегрирования приводит к нелинейности характеристики вход—выход преобразователя.
Интеграл разности эталонного и входного напряжений с учетом погрешности интегрирования [JI. 12] примет следующий вид:
кгиЪх (Т — tx) [1 — $ (7 — tx)] + kJJ&t* [1 - ft (tx)] - - k2Uotx[l-d(tx)]=0.
После упрощения
кгU*xtxb (tx) + k2U0tx [1 - 8 (f,)] - kJUvT [1 - a (T - tx)] - — кгУзхІх^ (T — tx) = 0.
Решив это выражение относительно tx и учтя что
Отклонение выходного сигнала реального преобразователя от идеального, приводящее к нелинейности преобразования, определяется зависимостью
Таким образом, основное влияние на нелинейность характеристики преобразователя оказывает составляющая (Т) методической
погрешности преобразования.
В соответствии с этими выражениями выбираются параметры интегратора.
Особенностью преобразователя является также то, что его точность не зависит от стабильности частоты образцового генератора, если заполнение временного интервала, эквивалентного длительности импульса обратной связи, и импульсы тактовой частоты преобразователя обеспечить от одного генератора импульсов.
Кроме указанных выше погрешностей, на точность преобразования существенно влияют изменения статических параметров ключей, применяемых в узле обратной связи, коммутирующих источник эталонного напряжения.
Учет этих параметров производится так же, как и в случае преобразования аналоговой величины в частоту, использующей интегратор и цепь обратной связи.
Следует обратить внимание на то, что имеющийся в данном случае дрейф нуля в результате изменения параметров замкнутого
состояния коммутатора вносит погрешность в характеристику преобразования, а задержка выключения уменьшает диапазон работы преобразователя.
Номинальная величина эталонной частоты заполнения и коэффициент деления делителя частоты, которым фиксируются тактовые импульсы, выбираются из условия допустимой погрешности длительности преобразования.
Недостатком преобразователей этого типа является наличие делителя частоты для выработки тактовых импульсов. Кроме того, момент окончания процесса установления временного интервала, соответствующего преобразуемой величине в следящем преобразователе этого типа, точно не известен.
Преобразователь, блок-схема которого приведена на рис. ![Л. 66], этих недостатков не имеет. На рис. 48,а показана временная диаграмма процесса уравновешивания двух крайних значений начальных уровней напряжений на выходе интегратора. Из диаграммы следует, что независимо от уровня напряжения на выходе интегратора (а следовательно, на входе преобразователя) система уже в течение пяти циклов приходит в устойчивое состояние (кривые сливаются).
Уравновешивание входного напряжения в течение каждого цикла осуществляется импульсами, формируемыми узлом обратной связи и несущими единичные стабильные заряды q (дискреты), причем количество этих единиц (дискрет) является цифровым значением входного сигнала.
При подаче преобразуемого напряжения на вход интегратора его выходное напряжение воздействует на нуль-орган таким образом, что триггер Тгt на выходе нуль-органа находится в состоянии, при котором вентиль В і открыт, и сигналом генератора эталонных импульсов возбуждается коммутатор. Через последний от источника стабильного напряжения U о на вход интегратора поступают дискреты заряда. Величина дискреты
q='U0TlR2,
где т — длительность эталонного импульса.
Кроме того, эталонные импульсы через элемент ИЛИ поступают на счетчик.
Когда напряжение на выходе интегратора в результате действия импульсов обратной связи падает до порогового уровня нуль-органа, последний срабатывает, перебрасывая триггер в исходное состояние. Вентиль В і закрывается, однако открывается вентиль В2 (переключатель /Сі замкнут) и импульсы эталонной частоты через В2 и элемент ИЛИ продолжают поступать на счетчик. Когда счетчик переполнится, импульс переполнения перебросит триггер Тг 1 в состояние, при котором снова открывается коммутатор и дискреты компенсирующего заряда поступают на вход интегратора. Начинается новый цикл уравновешивания.
Интервал времени tv (рис. 48,6) в установившемся режиме пропорционален преобразуемому напряжению. Для выявления интервала и автоматической остановки процесса преобразования служит остальная часть схемы преобразователя.
Когда триггер Тг і возвращается в исходное состояние (в момент tP) импульс с его выхода через конденсатор С2 на короткий интервал времени открывает вентиль В3, подключая к разряду счетчика выпрямительное устройство на диодах Ді—Д4, конденсаторе С4 и резисторе R3. Этим проверяется состояние триггера этого разряда. В случае наличия единицы в этом разряде, через конденсатор С3 на выпрямитель с емкостной нагрузкой (С4) поступает импульс, заряжающий через диоды конденсатор С4. Напряжение на конденсаторе управляет работой триггера Шмитта, коммутирующего ключ /Сі. Конденсатор С4 быстро заряжается через выпрямитель и медленно разряжается.
Пока в системе не наступит устойчивое состояние, через вентиль В з на выпрямитель будет поступать напряжение, уровень которого изменяется, и конденсатор С4 будет поддерживаться в заряженном состоянии. Следовательно, ключ /Сі будет замкнут. В установившемся режиме уровень напряжения, поступающего через вентиль В3 на конденсатор С3 остается постоянным, цепь разорвана, конденсатор С4 разряжается и при определенном, заранее заданном напряжении на конденсаторе триггер размыкает переключатель /Сі.
После этого в счетчике подсчитывается число импульсов эталонной частоты, прошедших через элемент ИЛИ за время tv. Так как ключ Ki разомкнут, вентиль В2 закрыт, переполнение счетчика не происходит, процесс преобразования останавливается. В счетчике регистрируется число импульсов, эквивалентное интервалу времени tP и пропорциональное входному напряжению.
Возможности преобразователя аналог — временной интервал, имеющего замкнутую структуру, могут быть расширены введением
числовой эквивалент Рис. 49. |
в прямой тракт преобразования симметричного биполярного пилообразного сигнала J71. 64].
Основным достоинством такого устройства является возможность преобразования биполярных входных сигналов.
Преобразователь (рис. 49) помимо стандартных узлов, характерных для этого типа устройства (интегратора, сравнивающего устройства, узла обратной связи), содержит новые блоки — генератор пилообразного напряжения, формирователи Ф±—Фъ, триггеры Тг і— Тг2, триггер Тг3 индикации полярности преобразуемого сигнала.
Работа устройства синхронизируется блоком управления, с помощью которого фиксируется период повторения Т импульсов обратной связи. Синхронизирующий сигнал поступает на триггер
Тги осуществляющий деление синхронизирующих импульсов. Передним фронтом прямоугольного напряжения с триггера Тгч через формирователь Фі (дифференцирующая цепь) запускается генератор симметричного биполярного напряжения и триггер Тг2.
Выходной сигнал генератора пилообразного напряжения суммируется с выходным напряжением интегратора, являющимся временным интегралом преобразуемого аналогового сигнала, и поступает на сравнивающее устройство. При равенстве выходного напряжения сумматора и порогового сравнивающее устройство срабатывает, запуская узел обратной связи, которым в течение периода Т формируется сигнал обратной связи, причем в течение tx на вход интегратора поступает компенсирующий сигнал с амплитудой + Uо и в течение времени /—tx — сигнал с амплитудой — Uo.
Пилообразное напряжение определяет цикл повторения работы преобразователя и фазу, которая необходима для последующего суждения о полярности преобразуемого сигнала.
Одним из достоинств устройства является то, что точность полученной информации не зависит от формы пилообразного напряжения. Нелинейность последнего корректируется в замкнутой системе преобразования.
Временной интервал tx преобразуется в код следующим образом. Импульс, соответствующий началу интервала tx с выхода формирователя Ф2 через схему ИЛИ запускает отсчетное устройство. Импульс с выхода формирователя Ф3, соответствующий окончанию интервала <tx, через схему ИЛИ прекращает счет импульсов отсчетным устройством. Базисным импульсом является импульс, соответствующий середине биполярного пилообразного напряжения. Поэтому в случае положительной преобразуемой величины импульс окончания временного интервала <tx следует за базисным импульсом, в случае отрицательной преобразуемой величины, наоборот, базисный импульс следует за импульсом с .выхода сравнивающего устройства. В связи с этим появляется возможность простой индикации полярности. Для этого служит триггер Тг3. Если базисный импульс приходит первым, а импульс с выхода сравнивающего устройства вторым,, индикатор фиксирует положительную полярность входной величины. Если импульс с выхода сравнивающего устройства приходит первым, а базисный вторым, индицируется отрицательная полярность.
Триггер Тг2 предупреждает запуск отсчетного устройства (начало отсчета) от импульса, следующего вторым в последовательности импульсов, поступающих через схему ИЛИ в результате цикла преобразователя. Для этого в начале каждого элементарного цикла импульс, соответствующий запуску генератора пилообразного напряжения, перебрасывает триггер в состояние, при котором отсчетный блок готов для начала счета.