RU2477564C1 - Аналого-цифровой преобразователь (ацп) - Google Patents

Аналого-цифровой преобразователь (ацп) Download PDF

Info

Publication number
RU2477564C1
RU2477564C1 RU2011140359/08A RU2011140359A RU2477564C1 RU 2477564 C1 RU2477564 C1 RU 2477564C1 RU 2011140359/08 A RU2011140359/08 A RU 2011140359/08A RU 2011140359 A RU2011140359 A RU 2011140359A RU 2477564 C1 RU2477564 C1 RU 2477564C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
adc
output
input
current
analog
Prior art date
Application number
RU2011140359/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Артем Николаевич Золотов
Михаил Всеволодович Руфицкий
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" (ВлГУ)
Priority to RU2011140359/08A priority Critical patent/RU2477564C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2477564C1 publication Critical patent/RU2477564C1/ru

Links

Landscapes

  • Analogue/Digital Conversion (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам параллельного преобразования аналогового сигнала в цифровые сигналы (коды) и может быть использовано в составе систем обработки и управления сигналами. Технический результат заключается в повышении точности, надежности, снижении энергоемкости и миниатюризации исполнения. Устройство содержит приоритетный шифратор, выход которого является выходом АЦП, блок преобразования напряжения - ток, вход и выход которого являются входами АЦП по напряжению и току соответственно, светодиод, подключенный к токовому входу, зеркало, располагающееся параллельно плоскости фотопринимающей матрицы, состоящей из линейки светочувствительных сенсоров, расположенных по радиусу светового пятна, сформированного отражением излучения светодиода от зеркала. 1 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к устройствам параллельного преобразования аналогового сигнала в цифровые сигналы (коды) и может быть использовано в составе систем обработки и управления сигналами.
Известен [патент РФ №2066923 С1, кл. H03M 1/36 от 20.09.1996, автор Гельман М.М.] параллельный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), содержащий первый и второй дешифраторы единичного кода, выходы которых являются выходной шиной, первый и второй источники опорного напряжения, два блока кодирования, каждый из которых выполнен на резистивном делителе и компараторах, первые входы которых в первом блоке кодирования подключены к соответствующим нечетным выходам резистивного делителя, а во втором блоке кодирования к каждому выходу резистивного делителя; вторые входы компараторов обоих блоков кодирования объединены и являются входной шиной; третьи входы объединены и в первом блоке кодирования подключены к шине стробирования; первый вход резистивного делителя первого блока кодирования является шиной нулевого потенциала, второй выход подключен к выходу первого источника опорного напряжения; между первым и вторым входами резистивного делителя второго блока кодирования включен второй источник опорного напряжения, а выходы компараторов обоих блоков кодирования соединены со входами соответствующих дешифраторов единичного кода, отличается тем, что в него дополнительно введены аналоговый суммирующий блок, источник напряжения смещения, формирователь импульса, элемент временной задержки, элементы НЕ, элементы И и элемент ИЛИ, а первый блок кодирования выполнен на группе из Z компараторов, и в него введены Z аналоговых ключей, информационные входы которых подключены к соответствующим четным выходам резистивного делителя данного блока кодирования, а выходы объединены и подключены к первому входу аналогового суммирующего блока, второй вход которого соединен с выходом источника напряжения смещения, а вход управления каждого i-го аналогового ключа, где
Figure 00000001
соединен с выходом соответствующего (i-1)-го элемента И, первый вход которого, за исключением последнего элемента И, объединен через i-й элемент НЕ со вторым входом i-го элемента И и соединен непосредственно с выходом i-го компаратора группы, второй вход (i-1)-го элемента И через (i-1)-й элемент НЕ соединен с выходом (i-1)-го компаратора группы, который соединен с управляющим входом (i-1)-го аналогового ключа, а выход i-го компаратора группы подключен к первому входу последнего элемента И непосредственно и через последний элемент НЕ к первому входу элемента ИЛИ, второй вход которого соединен с выходом последнего элемента И, а выход соединен с управляющим входом i-го аналогового ключа, выход суммирующего блока подключен к первому входу резистивного делителя второго блока кодирования, объединенные третьи входы компараторов которого подключены через элемент временной задержки к выходу формирователя импульса, вход которого подключен к шине стробирования.
Недостатками являются наличие большого количества компараторов, резисторов и аналоговых ключей, что ведет к увеличению габаритных размеров, энергоемкости и делает невозможным реализацию АЦП с большим количеством разрядов.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является параллельный АЦП [Волович Г.И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых устройств. - 2-е изд. - М.: «Додека», 2007, с.436, рис.9.4], включающий 2N-1 компараторов, где N - разрядность АЦП, включенных параллельно источнику входного сигнала, источник опорного напряжения, с выхода которого с помощью резистивных делителей формируется эквидистантное опорное напряжение для компараторов. Сигналы с выходов компараторов преобразуются в двоичное число с помощью приоритетного шифратора, выход которого является выходом АЦП.
Недостатками описанного устройства являются, во-первых, малая точность из-за сложности реализации многоразрядного ЦАП, так для реализации 16-разрядного АЦП в прототипе потребуется 65535 компараторов и 65536 резисторов. С увеличением разрядности (числа уровней квантования) возрастает число ступеней резистивного делителя, на котором формируется шкала опорных уровней квантования, и усиливается влияние входных токов компараторов на рост погрешности преобразования. При этом образуются паразитные, различные по значениям падения напряжений на ступенях делителя, вызывающие различные паразитные смещения нулевого уровня каждого из компараторов. Для их уменьшения используют низкоомные делители, что вызывает увеличение тока, а значит и увеличение температуры элементов, что, в свою очередь, обусловливает возникновение дополнительной погрешности. Одновременно с увеличением числа ступеней резистивного делителя возрастают паразитные реактивности. Во-вторых, из-за большого количества компараторов и резисторов возрастает энергопотребление и габаритные размеры. Так 8-разрядный АЦП МАХ108 потребляет более 5 Вт [Волович Г.И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых устройств. - 2-е изд. - М.: «Додека», 2007, с.437]. В-третьих, недостаточная надежность из-за отсутствия гальванической развязки между входом и выходом.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение точности, надежности, снижение энергоемкости и миниатюризации его исполнения.
Технический результат достигается тем, что в ЦАП, содержащий приоритетный шифратор, выход которого является выходом АЦП, введен блок преобразования напряжения - ток, вход и выход которого являются входами АЦП по напряжению и току соответственно, светодиод, подключенный к токовому входу, зеркало, располагающееся параллельно плоскости фотопринимающей матрицы, состоящей из линейки светочувствительных сенсоров, расположенных по радиусу светового пятна, сформированного отражением излучения светодиода от зеркала.
На чертеже представлена функциональная схема АЦП, состоящего из блока преобразования напряжения - ток 1, который выполнен по известным схемам источников тока, управляемых напряжением [Волович Г.И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых устройств. - 2-е изд. - М.: «Додека», 2007, с.85], вход которого является входом по напряжению АЦП, а выход входом по току, к которому подключается светодиод 2, излучение от которого, распространяясь по телесному углу 3, отражается от зеркала 4, располагающегося параллельно плоскости фотопринимающей матрицы 5. Фотопринимающая матрица 5 состоит из линейки светочувствительных сенсоров в количестве 2N, располагающихся по радиусу светового пятна, сформированного отражением излучения светодиода 2 от зеркала 4 и транзисторов. В качестве светочувствительных сенсоров в матрице используются быстродействующие фотодиоды, которые подключаются к затворам транзисторов, включенных в ключевом режиме, так чтобы при засветке фотодиода на выходе фотопринимающей матрицы установилось единичное состояние. Фотодиоды располагаются друг от друга на расстоянии, при котором увеличение тока на шаг квантования вызывает увеличение количества засвеченных светочувствительных элементов на один. Это возможно благодаря увеличению интенсивности излучения светодиода при увеличении тока [Шуберт Ф. Светодиоды: Пер. с англ. Под ред. А.Э.Юновича. - 2-е изд. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008, с.105, рис.4.13] и снижению интенсивности излучения с увеличением телесного угла 3 при Ламбертовском распределении излучения [Шуберт Ф. Светодиоды: Пер. с англ. Под ред. А.Э.Юновича. - 2-е изд. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008, с.121]. К выходу фотопринимающей матрицы 5 подключен приоритетный шифратор 6, выход которого является выходом АЦП.
Работа АЦП осуществляется следующим образом. Светодиод 2 управляется током, который либо подается с токового входа АЦП, либо с блока преобразования напряжения - ток 1. В нулевом состоянии светодиод отключен, все светочувствительные сенсоры фотопринимающей матрицы 5 не засвечены (находятся в нулевом состоянии). На выходе приоритетного шифратора 6 нулевое состояние. С изменением значения на входе АЦП светодиод 2 испускает излучение продолжительностью, равной продолжительности входного сигнала. Излучение, отражаясь от зеркала 4, фокусируется на фотопринимающей матрице 5 и засвечивает часть светочувствительных сенсоров. На выходе транзисторов, подключенных к этим сенсорам, устанавливается единичное состояние, таким образом на вход приоритетного шифратора 6 будет поступать десятичный код, аналогичный коду в прототипе [Волович Г.И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых устройств. - 2-е изд. - М.: «Додека», 2007, с.437, таб.9.1]. Этот код преобразуется приоритетным шифратором в выходной двоичный сигнал.
Точность преобразования повышается увеличением разрядности АЦП и соответственно количеством светочувствительных элементов в фотопринимающей матрице. В прототипе реализация АЦП с большим количеством разрядов затруднена, так для реализации 16-разрядного АЦП в прототипе потребуется 65535 компараторов и 65536 резисторов, поэтому для них недостижимы АЦП выше 10 разрядов.
Надежность работы АЦП достигается тем, что в устройстве выполнена гальваническая развязка входов и выходов, это ведет к скрытности передали информации по оптическому каналу связи и функционированию цифровых микроэлектронных устройств спецназначения в условиях воздействия дестабилизирующих факторов.
Снижение энергоемкости и миниатюризации исполнения АЦП достигается тем, что оптический канал связи позволит исключить 2N-1 компараторов и 2N резисторов, на работу которых требуется наибольшая потребляемая мощность и достаточно большая площадь расположения.
Таким образом, предлагаемое изобретение цифроаналогового преобразователя выгодно отличается от известных, так как при высоком быстродействии, присущем параллельным преобразователям, способно выполнять преобразования с высокой точностью, сочетая при этом миниатюрное исполнение и низкую энергию потребления.

Claims (1)

  1. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП), содержащий приоритетный шифратор, выход которого является выходом АЦП, отличающийся тем, что в него введены блок преобразования напряжения - ток, вход и выход которого являются входами АЦП по напряжению и току соответственно, светодиод, подключенный к токовому входу, зеркало, располагающееся параллельно плоскости фотопринимающей матрицы, состоящей из линейки светочувствительных сенсоров, расположенных по радиусу светового пятна, сформированного отражением излучения светодиода от зеркала.
RU2011140359/08A 2011-10-04 2011-10-04 Аналого-цифровой преобразователь (ацп) RU2477564C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011140359/08A RU2477564C1 (ru) 2011-10-04 2011-10-04 Аналого-цифровой преобразователь (ацп)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011140359/08A RU2477564C1 (ru) 2011-10-04 2011-10-04 Аналого-цифровой преобразователь (ацп)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2477564C1 true RU2477564C1 (ru) 2013-03-10

Family

ID=49124300

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011140359/08A RU2477564C1 (ru) 2011-10-04 2011-10-04 Аналого-цифровой преобразователь (ацп)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2477564C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2090972C1 (ru) * 1992-10-19 1997-09-20 Борис Иванович Волков Способ аналого-цифрового преобразования и устройство для его осуществления
RU2351094C1 (ru) * 2007-07-09 2009-03-27 Борис Иванович Волков Система стереотелевидения
WO2011010314A2 (en) * 2009-07-24 2011-01-27 Technion- Research And Development Foundation Ltd. Ultra-high-speed photonic-enabled adc based on multi-phase interferometry

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2090972C1 (ru) * 1992-10-19 1997-09-20 Борис Иванович Волков Способ аналого-цифрового преобразования и устройство для его осуществления
RU2351094C1 (ru) * 2007-07-09 2009-03-27 Борис Иванович Волков Система стереотелевидения
WO2011010314A2 (en) * 2009-07-24 2011-01-27 Technion- Research And Development Foundation Ltd. Ultra-high-speed photonic-enabled adc based on multi-phase interferometry

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Волович Г.И. Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств. - М.: Издательский дом «Додэка-ХХ1», 2005, 528 стр. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7247832B2 (en) Signal processing circuit and method using analog voltage signal to pulse width modulation conversion
US20010000661A1 (en) Logic circuit utilizing capacitive coupling, an AD converter and a DA converter
Liu et al. A 60-m range 6.16-mW laser-power linear-mode LiDAR system with multiplex ADC/TDC in 65-nm CMOS
US6188342B1 (en) Photonic A/D converter using parallel synchronous quantization of optical signals
CN102751990A (zh) 一种可提高动态性能的流水线式模数转换器
US7332708B2 (en) Optical encoder
RU2477564C1 (ru) Аналого-цифровой преобразователь (ацп)
US7714762B2 (en) Method and apparatus for current-mode ADC
CN112255620A (zh) 多通道峰值检测集成电路及激光雷达回波峰值采集***
CN111279214B (zh) 信号处理装置
US20130088374A1 (en) Successive approximation analog to digital converter with comparator input toggling
EP0508454B1 (en) A/D converter
WO2022143099A1 (zh) 一种集成电源管理模块的探测***
RU2324210C1 (ru) Оптический аналого-цифровой преобразователь
CN214473908U (zh) 一种集成电源管理模块的探测***
RU2433527C1 (ru) Аналого-цифровой преобразователь в системе остаточных классов
JP2018518785A5 (ru)
JP2010183345A (ja) トランスインピーダンス増幅器及びアナログ/デジタル変換回路
RU2807001C1 (ru) Оптоэлектронный преобразователь кода
JP3112792B2 (ja) アナログ・ディジタル変換器
CN111045275A (zh) 一种基于分级量化原理的光子模数转换***及方法
RU2275740C1 (ru) Цифроаналоговый преобразователь
RU2459352C1 (ru) Цифроаналоговый преобразователь
CN211373831U (zh) 一种基于光电二极管的高精度光强传感器
CN113131936B (zh) 信号生成方法及可穿戴设备

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151005