Основные элементы цифровых измерительных приборов
Не только цифровые, но и многие вторичные аналоговые приборы и преобразователи, особенно микропроцессорные, имеют на выходе помимо токового выходного сигнала и цифровой, что обусловливает появление в их структуре элементов, присущих цифровым измерительным приборам. Эти элементы реализуются в виде серий микросхем, характеризуемых общими как технологическими и схемотехническими решениями, так и уровнями электрических сигналов и напряжений питания. Основными характеристиками таких элементов являются: • быстродействие, определяемое временем задержки распространения сигнала и максимальной рабочей частотой; • коэффициенты объединения по входу и выходу, характеризующие максимальное число однотипных логических элементов, которые подключаются ко входу или выходу устройства; • входные пороговые напряжения высокого и низкого уровня; • выходное напряжение высокого и низкого уровней; • напряжение питания. В настоящее время существуют разнообразные по структуре информационные и управляющие системы. Рассматриваемые элементы используются не только во вторичных приборах, но и могут входить в состав многофункциональных плат ввода-вывода, относящихся к устройствам связи с технологическими объектами (УСО), выполняться в виде автономных устройств ввода аналоговых и дискретных сигналов, входить в состав специализированных контроллеров. Важный момент работы цифровых приборов и систем с источниками первичной информации — гальваническое разделение измерительных каналов, исключающее возникновение погрешностей из-за образования паразитных контуров. Коммутатор представляет собой устройство с одним выходом и несколькими информационными и управляющими входами. Коммутаторы (переключатели, мультиплексоры) применяются в аналоговых и цифровых многоточечных измерительных приборах, в УСО при последовательном вводе и выводе информации в ЭВМ. Коммутаторы бывают электромеханическими и электронными. Важными характеристиками этих устройств является скорость коммутации и величина сопротивления при замыкании и разрыве цепи. Недостаток электромеханических переключателей — низкая скорость коммутации, а достоинство — бесконечно большое сопротивление, имеющее место при разрыве цепи. Электронные коммутаторы (мультиплексоры) имеют высокую скорость коммутации, но конечное сопротивление в состоянии разрыва. Мультиплексоры могут работать в режиме мультиплексирования данных, когда их выход последовательно повторяет состояние их информативных входов. Этот режим задается цифровым кодом на управляющих входах. Мультиплексоры могут иметь несколько дифференциальных входов, имеющих инструментальные усилители с устанавливаемыми коэффициентами усиления, например 0,5; 1; 2; 10; 50; 200 и 1000, что позволяет на вход одного АЦП коммутировать сигналы от термопар, термопреобразователей сопротивления и преобразователей с токовым выходным сигналом. Может предусматриваться схема компенсации температуры холодного спая. Частота коммутации аналоговых сигналов составляет 1...100 Гц, импульсных — достигает десятков кГц. Дешифратор (декодер), включающий интегральные логические элементы, представляет собой цифровое электронное устройство, которое различным кодовым комбинациям на его т входах ставит в соответствие n-элементный двоичный код на его выходе. Если число выходов составляет 2т, то дешифратор является полным, если меньше, то неполным. Дешифраторы используются в блоках цифровой индикации, цепях логического управления исполнительными устройствами, автоматических защитах. В качестве примера на рис. 8.6, а приведена схема дешифратора, входящего в блок цифровой индикации. Эти блоки присутствуют во всех цифровых приборах. Для представления цифр от 0 до 9 используется четырехразрядный двоичный код, который подается на информационные входы х0, x1, x2, х3. В табл. 8.1 приведены двоичные коды сигналов, соответствующие упомянутым цифрам.
Обычно стилизованные изображения всех десятичных цифр в светодиодных индикаторах содержат семь светящихся сегментов, представленных на рис. 8.6, б. Для управления светодиодами дешифратор должен иметь семь выходов, обеспечивающих включение соответствующих сегментов светодиодов. Дешифратор работает, если на входе U присутствует сигнал высокого уровня, при сигнале низкого уровня все выходы дешифратора обнуляются, независимо от сигналов на его информационных входах.
Таким образом, дешифраторы преобразуют двоичные сигналы на его информативных входах в активные уровни выходных сигналов. Столбцы состояний выходов от А до G в табл. 8.1 при реализации цифр от 0 до 9 определяются так называемыми булевыми уравнениями, включающими логические преобразования кодов на входах х0 – x3.Так, сегмент А должен светиться при подаче на вход двоичных кодов, соответствующих цифрам 0, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Цифроаналоговые преобразователи предназначены для преобразования двоичного кода в аналоговый сигнал по напряжению или току. Эти преобразователи стоят во всех вторичных цифровых приборах, имеющих токовый выходной сигнал. Зависимость, связывающая напряжение на выходе преобразователя Uвых, диапазон его изменения U ди разрядность п с входным кодом, называется характеристикой преобразования U вых / U д = δU Сумма (2к * ак), где сумма от (к=0) до (n-1), а δU = 1/(2n - 1).
Для четырехразрядного ЦАП ивых=и д* (а0 + 2а1 + 4а2 + 8а3) / 15 и меняется ступенчато от 0 до U дпри а0 = а1 = а2 = а 3 = 1. На рис. 8.7 представлена схема ЦАП, реализующего рассмотренную характеристику преобразования. ЦАП выполнен на основе транзисторных ключей S0, S1, S2, S3 и аналогового сумматора на операционном усилителе с бесконечно большим коэффициен- том усиления. К основным характеристикам ЦАП относятся разрешающая способность δU, время установления tуст, погрешность нелинейности и др. За tуст выходной сигнал с момента поступления на вход ЦАП двоичного сигнала войдет в зону заданного значения с учетом допускаемой погрешности. Погрешность нелинейности определяется максимальным отклонением выходного сигнала от прямой в пределах всего диапазона преобразования. Счетчики относятся к так называемым последовательностным цифровым устройствам, тогда как рассмотренные устройства — к комбинационным. Отличие состоит в том, что в комбинационных устройствах при пассивных уровнях входных сигналов выходные возвращаются в исходное состояние, тогда как последовательностные устройства хранят предыдущее состояние. В связи с этим в их состав помимо логических элементов входят элементы памяти. Счетчики обеспечивают хранение двоичного кода числа и выполняют микрооперации счета, которые заключаются в изменении значения числа на ±1. В суммирующих счетчиках число возрастает на 1, а в вычитающих уменьшается на 1. Если в счетчике выполняются обе операции, то он является реверсивным. В синхронных счетчиках изменение состояния его выходов происходит при поступлении на его вход импульса синхронизации. У асинхронных счетчиков изменения состояния могут происходить с некоторой задержкой по отношению к сигналу на информационном входе. Основным параметром счетчика является модуль счета Кс, который определяет максимальное число сигналов, которое может быть сосчитано счетчиком. Двоичный счетчик (Кс = 2) с п разрядами может посчитать 2n сигналов, отобразив их в диапазоне чисел от 0 до (2n - 1). После сигнала с номером 2n происходит сброс счетчика. В приборах с цифровой индикацией используется двоично-десятичный счетчик с Кс =10. Выходные состояния этого счетчика представляются в виде двоично-десятичных кодов цифр от 0 до 9. К такому счетчику подключается дешифратор, управляющий светодиодным сегментным цифровым индикатором, показывающим число подсчитанных импульсов. Во вторичных приборах счетчики используются для суммирования импульсов при определении количества газа, пара, воды. В этом случае показания счетчика импульсов умножаются на цену импульса в тоннах, литрах, м3 и т.п. Показания дисплеев цифровых приборов обычно даются в единицах измеряемых величин. Аналого-цифровые преобразователи предназначены для представления уровня аналогового сигнала на входе в виде двоичного сигнала на выходе. Все АЦП разделяются на два типа: последовательного и параллельного преобразования. К АЦП последовательного преобразования, характеризуемого невысоким быстродействием, относятся АЦП с последовательным счетом, с поразрядным уравновешиванием и интегрирующие. Структурная схема АЦП последовательного счета представлена на рис. 8.8.
Преобразуемый аналоговый сигнал UBX в течение продолжительности интервала считывания, несколько меньшего времени дискретизации, поступает на вход операционного усилителя У, выполняющего функцию компаратора. На инвертирующий вход последнего поступает выходной сигнал цифроаналогового преобразователя, на цифровые входы которого подается двоичный сигнал счетчика СИ. На вход последнего поступают управляющие импульсы «Сброс» и «Пуск», а также тактовые импульсы с частотой fТ. По команде «Пуск» запускается счетчик числа импульсов СИ, его двоичный выходной сигнал, поступающий на вход ЦАП, вызывает ступенчатое нарастание сигнала на выходе последнего. Как только этот сигнал сравняется с Uвх срабатывает компаратор, завершая преобразование. Выходной код счетчика является выходным двоичным сигналом преобразователя. К АЦП последовательного преобразования относятся АЦП с двойным интегрированием. В них входной сигнал интегрируется в течение фиксированного времени, полученное значение Uc будет тем больше, чем больше величина входного напряжения. После завершения интервала интегрирования входного сигнала на вход интегратора подается опорный сигнал встречной полярности и одновременно с ним включается счетчик импульсов от внутреннего генератора импульсов. Счет прекращается, когда Uc снизится до нуля. Очевидно, что чем больше Uc, тем больше интервал времени интегрирования опорного напряжения и тем больше будут показания счетчика. АЦП двойного интегрирования характеризуются высокой помехозащищенностью, но имеют низкое быстродействие. Микропроцессорные платы АЦП имеют функцию автоматического сканирования входных каналов, при этом последовательность и частота опроса, программируемый коэффициент усиления для каждого канала заносятся в специальную память платы, уменьшая загрузку процессора. К основным характеристикам АЦП относятся число разрядов (разрядность), быстродействие tпр, нелинейность и др. Разрядность определяет разрешающую способность и характеризуется количеством разрядов кода, которое может выработать АЦП при максимальном значении входного сигнала. Так, у десятиразрядного АЦП при максимальном входном напряжении 10 В шаг квантования не будет превышать 10/210 =10/1024, или 10 мВ и 0,1 %. Наиболее распространенными являются 12- и 16-разрядные АЦП. К шестнадцатиразрядным АЦП можно непосредственно подключать все основные типы первичных преобразователей. При поступлении сигнала на вход АЦП за tпр на его выходе устанавливается цифровой код. Этот показатель меняется в широких пределах от 0,1 до 100 мкс. Нелинейность АЦП характеризует погрешность реализации уровней квантования, она составляет 0,2...0,05 %. Платы многофункциональных адаптеров ввода-вывода УСО микропроцессоров включают мультиплексоры, АЦП, ЦАП, обеспечивают ввод до 32 аналоговых сигналов с общим проводом и до 16 дифференциальных. Диапазон входных сигналов при 12-разрядном АЦП составляет 0,01... 10 В, погрешность преобразования не превышает ±0,01 %, при этом входное сопротивление достигает 10 МОм и более, а частота выборки 1...300 кГц. Двенадцатиразрядный ЦАП обеспечивает выходной сигнал 0...5; 0...10 В при максимальном токе до 5 мА, интегральная и дифференциальная погрешности не превышают ±0,01 %, а время установления выходного сигнала находится в пределах 0,5 мкс. Помимо аналоговых сигналов платы обеспечивают ввод и вывод дискретных и импульсных сигналов. С распространением распределенных систем управления и контроля, к числу элементов которых относится «Метран-900», выпускаются микропроцессорные модули удаленного ввода-вывода, в которых аналогично коммутатору «Метран-900», производится первичная обработка информации, передающаяся затем по интерфейсу RS-485/232 вторичному измерительному или регулирующему устройству. Микропроцессоры. В настоящее время производятся разнообразные типы микропроцессоров, использующихся вперсональных компьютерах, управляющих контроллерах, устройствах обработки аналоговой информации, в бытовых приборах. Если впоследних применяются 4—8-разрядные контроллеры, в измерительных приборах — 16-разрядные, то в персональных компьютерах — 32- и даже 64-разрядные. На рис. 8.9 представлена схема микропроцессорного устройства, которое помимо своей центральной части — микропроцессора (МП) включает постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) и устройство ввода и вывода данных (УВВ). В ПЗУ хранятся управляющие программы, исходные данные, необходимые для обработки информации и полученные результаты. В ОЗУ информация помещается в процессе ее обработки. УВВ обеспечивают связь микропроцессора с внешними устройствами, которые представляют собой последовательные и параллельные порты, к которым подключаются клавиатура, мышь, принтер, дисплей и другие устройства ввода и вывода данных. МП, ПЗУ, ОЗУ и УВВ соединяются между собой наборами проводников, называемых шинами.
Все операции в МП инициируются импульсами синхронизации от генератора тактовых импульсов, их частота характеризует быстродействие МП. У современных МП значение тактовой частоты составляет 10...200 МГц и выше.
|