Исследование влияния параметров критических элементов и параметров ΣТ-аналого-цифрового преобразователя на линейность функции преобразования

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Актуальность и цели. Многочисленные исследования показали, что одним из критических элементов малоразрядных интегрирующих аналого-цифровых преобразователей (АЦП) является конденсатор, входящий в состав интегратора, диэлектрическая абсорбция которого ограничивает предельно достижимую линейность функции преобразования. Актуальность исследования его влияния сегодня определяется в связи с разработкой многоразрядных интегрирующих аналого-цифровых преобразователей Σ-архитектуры, в которых осуществляется суммирование результатов преобразования примыкающих частных циклов за полный цикл. Выполнение операции суммирования частных и полного циклов преобразования приводит за счет их асинхронизма к возникновению методической составляющей погрешности от краевых эффектов, что ведет к неравенству интегральных значений преобразуемого и опорного напряжений за полный цикл преобразования. Материалы и методы. Эти вопросы исследованы на основе разработанного ΣТ-АЦП с помощью имитационного моделирования в среде NI Multisim. Проведено экспериментальное исследование и получены значения среднеквадратического отклонения (СКО) линейности функции преобразования АЦП с применением идеального интегрирующего конденсатора, а также с добавлением в модель схемы замещения интегрирующего конденсатора с рядом значений коэффициента абсорбции. Дана оценка работоспособности алгоритма и проведен анализ влияния коэффициента абсорбции на итоговый результат преобразования при различных количествах частных тактов в полном цикле. Результаты. Исследованы погрешности линейности функции преобразования с учетом влияния диэлектрической абсорбции, достигнутой включением элементов схемы замещения интегрирующего конденсатора в модель преобразователя. Рассчитаны значения СКО линейности преобразования при различных количествах частных тактов в полном цикле преобразования. Выводы. Полученные значения СКО указывают на способность предложенного структурно-алгоритмического решения полностью устранить влияние инструментальной составляющей погрешности, вызванной явлениями диэлектрической абсорбции в интегрирующем конденсаторе. При всех значениях количества частных тактов преобразования в полном цикле абсорбционные явления не оказывают влияния на итоговый результат преобразования. При всех значениях коэффициента абсорбции среднеквадратичная погрешность линейности функции преобразования ΣТ-АЦП остается неизменной.

Об авторах

Василий Николаевич Ашанин

Пензенский государственный университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: ashanin58@yandex.ru

кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой электроэнергетики и электротехники

(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40)

Алексей Александрович Коротков

Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов

Email: lexifer@mail.ru

кандидат технических наук, инженер конструктор 2-й категории

(Россия, г. Пенза, у. Каракозова, 44)

Список литературы

  1. Ашанин В. Н. Analysis and Synthesis Theoretical Problems of the Measurement on Heterogeneous Structure // Датчики и системы. 2011. № 7. С. 2‒7.
  2. Ашанин В. Н., Коротков А. А., Чувыкин Б. В., Сидорова И. А. Анализ состояния и тенденций производства интегральных преобразователей информации ΣΔ- архитектуры // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2014. № 1. С. 26‒35.
  3. Ашанин В. Н., Чувыкин Б. В., Шахов Э. К. Теория интегрирующего аналого- цифрового преобразования : монография. Пенза : ИИЦ ПГУ, 2009. 214 с.
  4. Шахов Э. К., Ашанин В. Н., Надеев А. И. Реализация концепций ΣΔ-АЦП в интегрирующих АЦП с другими видами импульсной модуляции // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 2006. № 6. С. 226‒236.
  5. Ashanin V. N., Korotkov A. A. Development of Sigma-Т ADC with Analogue Compensation of Error Caused by Edge Effects // International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON 2017). 2017. P. 7998567.
  6. Ашанин В. Н. Структурно-алгоритмические методы компенсации погрешности от краевых эффектов в интегрирующих АЦП // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2009. № 4. С. 82‒92.
  7. Шахов Э. К., Михотин В. Д. Интегрирующие развертывающие преобразователи. М. : Энергоатомиздат, 1986. 144 с.
  8. Мартяшин А. И., Шахов Э. К., Шляндин В. М. Преобразователи электрических параметров для систем контроля и измерения. М. : Энергия, 1976. 396 с.
  9. Гутников В. С. Интегральная электроника в измерительных устройствах. Л. : Энергоатомиздат, 1988. 304 с.
  10. Берзан В. П., Геликман Б. Ю., Гураевский М. Н. [и др.]. Электрические конденсаторы и конденсаторные установки. М. : Энергоатомиздат, 1987. 656 с.
  11. Горячева Г. А., Добромыслов Е. Р. Конденсаторы : справочник. М. : Радио и связь, 1984. 88 с.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML


Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).