Successive approximation AD-muunnin



Samankaltaiset tiedostot
Flash AD-muunnin. Ominaisuudet. +nopea -> voidaan käyttää korkeataajuuksisen signaalin muuntamiseen (GHz) +yksinkertainen

A/D-muuntimia. Flash ADC

ELEC-C5070 Elektroniikkapaja (5 op)

Flash AD-muunnin. suurin kaistanleveys muista muuntimista (gigahertsejä) pieni resoluutio (max 8) kalliita

Signaalien datamuunnokset. Näytteenotto ja pito -piirit

A / D - MUUNTIMET. 2 Bittimäärä 1. tai. A / D muunnin, A/D converter, ADC, ( Analog to Digital Converter )

Muuntavat analogisen signaalin digitaaliseksi Vertaa sisääntulevaa signaalia referenssijännitteeseen Sarja- tai rinnakkaismuotoinen Tyypilliset

6. Analogisen signaalin liittäminen mikroprosessoriin Näytteenotto analogisesta signaalista DA-muuntimet 4

Signaalien datamuunnokset

Virheen kasautumislaki

11. kierros. 1. Lähipäivä

LABORATORIOTYÖ 2 A/D-MUUNNOS

LABORATORIOTYÖ 2 A/D-MUUNNOS

1 Diskreettiaikainen näytteistys. 1.1 Laskostuminen. Laskostuminen

Signaalien datamuunnokset

Signaalien datamuunnokset. Digitaalitekniikan edut

Perusmittalaitteet 2. Yleismittari Taajuuslaskuri

Perusmittalaitteet 3. Yleismittari. Mittaustekniikan perusteet / luento 5. Digitaalinen yleismittari. Digitaalinen yleismittari.

Tuntematon järjestelmä. Adaptiivinen suodatin

Digitaalitekniikan matematiikka Luku 1 Sivu 1 (19) Johdatus digitaalitekniikkaan

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

AD/DA muunnos Lähteet: Pohlman. (1995). Principles of digital audio (3rd ed). Zölzer. (1997). Digital audio signal processing

Varauspumppu-PLL. Taulukko 1: ulostulot sisääntulojen funktiona

ELEC-C5070 Elektroniikkapaja. Laboratoriotyö 3 A/D- ja D/A-muuntimet

KOHINA LÄMPÖKOHINA VIRTAKOHINA. N = Noise ( Kohina )

SISÄLLYS - DIGITAALITEKNIIKKA

6.1. AVR_rauta. ADC-ohjelmointi pva, kuvat jma

Alla olevassa kuvassa on millisekunnin verran äänitaajuisen signaalin aaltomuotoa. Pystyakselilla on jännite voltteina.

1. Yleistä. 2. Ominaisuudet. 3. Liitännät

SÄÄTÖJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU

Tekniikka ja liikenne (5) Tietoliikennetekniikan laboratorio

LÄMPÖTILAN MITTAUSMODUULI

Multivibraattorit. Bistabiili multivibraattori:

Anturit ja Arduino. ELEC-A4010 Sähköpaja Tomi Pulli Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Mittaustekniikka

Ongelma(t): Miten tietokoneen komponentteja voi ohjata siten, että ne tekevät yhdessä jotakin järkevää? Voiko tietokonetta ohjata (ohjelmoida) siten,

S Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö 1

1. a) Piiri sisältää vain resistiivisiä komponentteja, joten jännitteenjaon tulos on riippumaton taajuudesta.

Lineaarinen optimointitehtävä

Laite dynaamisen voima-anturin liittämiseksi tietokoneeseen

Digitaalinen audio & video I

CC-ASTE. Kuva 1. Yksinkertainen CC-vahvistin, jossa virtavahvistus B + 1. Kuva 2. Yksinkertaisen CC-vahvistimen simulaatio

Mikrokontrollerit. Mikrokontrolleri

VIM RM1 VAL / SKC VIBRATION MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. VIM-RM1 FI.docx / BL 1(5)

Mittaustekniikka (3 op)

Säätötekniikkaa. Säätöongelma: Hae (mahdollisesti ulostulon avulla) ohjaus, joka saa systeemin toimimaan halutulla tavalla

Vahvistimet. A-luokka. AB-luokka

Ohjelmoijan binaarialgebra ja heksaluvut

Piirikytkentäiset kytkentäkentät. Kapeakaistakenttä kytkee PCM-aikavälejä

4. Luennon sisältö. Lineaarisen optimointitehtävän ratkaiseminen Simplex-menetelmä

Vahvistimet ja lineaaripiirit. Operaatiovahvistin

ELEKTRONIIKAN PERUSTEET T700504

Spektri- ja signaalianalysaattorit

C = P Q S = P Q + P Q = P Q. Laskutoimitukset binaariluvuilla P -- Q = P + (-Q) (-Q) P Q C in. C out

Digitaalinen tiedonsiirto ja siirtotiet

LABORATORIOTYÖ 3 VAIHELUKITTU VAHVISTIN

Paavo Räisänen. Ohjelmoijan binaarialgebra ja heksaluvut.

LOPPURAPORTTI Lämpötilahälytin Hans Baumgartner xxxxxxx nimi nimi

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

ELEKTRONIIKAN PERUSTEET

Mono- ja stereoääni Stereoääni

Digitaalinen audio & video, osa I. Johdanto. Digitaalisen audion sovellusalueet. Johdanto. Taajuusalue. Psykoakustiikka. Johdanto Digitaalinen audio

Radioamatöörikurssi 2013

Tiedonkeruu ja analysointi

Säätötekniikkaa. Säätöongelma: Hae (mahdollisesti ulostulon avulla) ohjaus, joka saa systeemin toimimaan halutulla tavalla

Anturit ja Arduino. ELEC-A4010 Sähköpaja Tomi Pulli Signaalinkäsittelyn ja akustiikan laitos Mittaustekniikka

6.2. AVR_rauta. Analogia-komparaattori-ohjelmointia , pva

OPERAATIOVAHVISTIN. Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tekniikan yksikkö. Elektroniikan laboratoriotyö. Työryhmä Selostuksen kirjoitti

IIR-suodattimissa ongelmat korostuvat, koska takaisinkytkennästä seuraa virheiden kertautuminen ja joissakin tapauksissa myös vahvistuminen.

Ch4 NMR Spectrometer

Matlab-tietokoneharjoitus

Puhetie, PCM järjestelmä, johtokoodi

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

Kanavointi ja PCM järjestelmä

Kappale 20: Kantaluvut

FYSP105 / K3 RC-SUODATTIMET

Alias-ilmiö eli taajuuden laskostuminen

LÄMPÖTILAN MITTAUS VASTUSANTUREILLA

Digitaalinen tiedonsiirto ja siirtotiet. OSI-kerrokset

Taitaja semifinaali 2010, Iisalmi Jääkaapin ovihälytin

Aktiiviset piirikomponentit. DEE Piirianalyysi Risto Mikkonen

2. kierros. 1. Lähipäivä

AS Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt

S Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010

Kombinatorisen logiikan laitteet

CLPD ja FPGA piirien arkkitehtuuri ja ominaisuudet

S SÄHKÖTEKNIIKKA Kimmo Silvonen

Johdanto tieto- viestintäteknologian käyttöön: Äänitystekniikka. Vfo135 ja Vfp124 Martti Vainio

AUTO3030 Digitaalitekniikan jatkokurssi, harjoitus 2, ratkaisuja

CCD-kamerat ja kuvankäsittely

Radioamatöörikurssi 2015

Korkean resoluution ja suuren kuva-alueen SAR

Lukittuminen. Suljettu silmukka

Supply jännite: Ei kuormaa Tuuletin Vastus Molemmat DC AC Taajuus/taajuudet

ELEC-C Sovellettu digitaalinen signaalinkäsittely. Äänisignaalien näytteenotto ja kvantisointi Dither Oskillaattorit Digitaalinen suodatus

S Elektroniset mittaukset ja elektroniikan häiriökysymykset. Petri Kärhä 27/01/2004 Luento 1: Anturit ja mittausvahvistimet 1

TIES530 TIES530. A/D-muuntimet. Mikrokontrollerit - arkkitehtuuri. Mikrokontrollerit - arkkitehtuuri. A/D- ja D/A-muuntimet

Radioamatöörikurssi 2017

PM10OUT2A-kortti. Ohje

Ongelma(t): Miten digitaalista tietoa voidaan toisintaa ja visualisoida? Miten monimutkaista tietoa voidaan toisintaa ja visualisoida?

Transkriptio:

AD-muunnin Koostuu neljästä osasta: näytteenotto- ja pitopiiristä, (sample and hold S/H) komparaattorista, digitaali-analogiamuuntimesta (DAC) ja siirtorekisteristä. (successive approximation register SAR) Muunnos tapahtuu binäärihaulla. Aloittaen eniten merkitsevästä bitistä, DAC antaa digitaalista signaalia vastaavan jännitteen, jota verrataan muunnettavaan jännitteeseen V in. Jos V in on suurempi kuin DAC:sta tuleva signaali, pidetään käsiteltävä bitti ykkösenä, muuten se nollataan. Tämän jälkeen siirrytään seuraavaan bittiin ja toistetaan kunnes kaikki bitit on käyty läpi. Tällöin rekisterissä on analogista signaalia vastaava digitaalinen signaali. ADC saadaan lisättyä piiriin, jossa on jo DAC, lisäämällä siihen komparaattori. Analogisen piirin epätarkkuus voi olla ongelma, jos bittien arvot eivät ole täsmälleen kahden potensseja (1.1, 2.12 ) binäärihaun antaessa virheellisiä tuloksia. Muunnokseen vaaditaan resoluution verran kellojaksoja. Hyvä matalilla näytteenottotaajuuksilla. - Helposti lisättävissä DA-muuntimen sisältämään piiriin - Kallis - Yhden kellojakson viive - Hidas (N kellojaksoa / näyte) - Herkkä analogisille häiriöille

Liukuhihna AD-muunnin (pipeline ADC) Liukuhihna-ADC:ssa signaalille tehdään ensin karkea muunnos. Muunnettu signaali sekä lähetetään rekisteriin että muunnetaan takaisin ja verrataan alkuperäiseen signaaliin. Tämä erosignaali (joka siis vastaa kvantisointivirhettä) vahvistetaan ja syötetään eteenpäin seuraavalle asteelle. Tätä toistetaan kaikkien asteiden läpi. Jokainen aste tarkentaa tulosta tiettyjen bittien osalta kunnes kaikille biteille on saatu tarkka tulos. Liukuhihna-ADC:ssa esiintyy viivettä, koska lopullinen näyte saadaan vasta kun muunnettava signaali on käynyt kaikkien asteiden läpi. Liukuhihna-ADC on kuitenkin nopea, sillä jokainen aste pystyy käsittelemään seuraavaa näytettä kun edellinen näyte on ohittanut kyseisen asteen. Nykyaikaisiin liukuhihna-adc:ihin kuuluu myös digitaalinen virheenkorjaus, jolla voidaan vähentää yksittäisten muuntimien resoluution tarvetta. - Nopea - 3-4 kellojakson viive - Suurikokoinen

-muunnin Delta-sigma (joskus myös sigma-delta) muunnin koostuu delta-sigma-modulaattorista ja digitaalisesta suodattimesta. Modulaattori muuntaa ylinäytteistetyn signaalin ja signaali siirtyy edelleen suodattimelle. Signaali muunnetaan myös takaisin analogiseksi ja takaisinkytketään negatiivisesti muuntimen tuloon. Takaisinkytkennän ja integraattorin avulla saadaan poistettua kvantisointivirhettä. Modulaattorin lähdössä oleva signaali on hyvin kohinaista. Modulaattorin integraattori kuitenkin toimii ylipäästösuodattimena kohinalle ja muokkaa kohinaa (noise shaping) korkeataajuiseksi. Tällöin se on helppo suodattaa pois digitaalisella alipäästösuodattimella. Moneen kertaan integrointi vähentää matalataajuista kvantisointikohinaa, sillä integraattorit muokkaavat kohinaa kovemmin korkeille taajuuksille. Monet delta-sigma-muuntimet ovatkin useampaa astetta, esimerkiksi toista tai kuudetta. - Edullinen - Pieni tehonkulutus - Täsmällinen - Pieni kvantisointivirhe - Hyvä analogisten virheiden sietokyky - Hidas - Suodatin epätriviaali suunnitella, vie paljon tilaa - Ylinäytteistyksen takia toimii vain matalilla taajuuksilla

Flash ADC Flash ADC on analogia -digitaalimuunnin mikä käyttää lineaarista jännitetikapuuverkkoa missä on komparaattori jokaisessa haarautumis portaassa. Tämä komparaattori vertailee sisääntulojännitettä perättäiseen referenssijännitteeseen. Yleensä referenssi verkko on valmistettu vastuksista, mutta uusimmissa toteutuksissa on käytetty vastuksen sijaan myös kytkettyä kondensaattoria. Komparaattorin ulostulosta signaali menee digitaaliseen enkooderiin joka muuntaa sisääntulon binääriluvuksi. Flash A/D muuntimessa on nopein muunnostekniikka. Tulos on valmis yhdessä kellojaksossa. N- bittinen muunnin tarvitsee 2 N -1 komparaattoria ja 2 N samankokoista vastusta. Komparaattoreiden koko ja hinta tekee Flash-muuntimesta epäkäytännöllisen jos käytetään enemmän kuin 8 bittiä eli 255 komparaattoria. Flash -muuntimia on toteutettu muun muassa BJT:hin ja CMOS teknologoihin. - Flash nopein - Flash on yksinkertainen - Käytännössä ainoa vaihtoehto suurilla näytteenottotaajuuksilla - Tarvitsee ison määrän komparaattoreita (varsinkin jos tarkkuus kasvaa) - Sopii pienille resoluutioille - ei tarvitse S/H -piiriä

Kaksoisintegroiva AD -muunnin Kaksoisintegroiva AD -muunnin on analogia -digitaalimuunnin missä on integraattori johon toiseen päähän tulee tuntematon tulojännite tai referenssijännite ja toinen pää on kytketty maahan. Integraattorin ulostuloon on kytketty komparaattori sekä transinstori. Vaihesiirtopiiriin on kytketty komparaattorin ulostulo sekä integraattorin toinen terminaali. Vaihesiirtopiiristä saadaan takaisinkytkentä. Muunnin integroi tulojännitteen ajan T 1 ja sen jälkeen purkaa referenssijänniteellä. Integraattoria puretaan vakiovirralla, kunnes päästään nollapisteeseen. Jännitteiden suhde on integrointiaikoijen suhde invertoituna. - Vakio ja tarkkaan määriteltävissä oleva muunnosaika - Integroivan rakenteensa ansiosta integroi tulojännitteen muunnosaikana - Muunnoksen minimi aikaväli riippuu tulojännitteestä, eli purkausaika ei ole vakio - Muuntimella on hyvä lineaarisuus ja häiriönsieto - Kaksoisintegroiva A/D -muunnin on hidas verrattuna muihin A/D -muunnintyyppeihin

YHTEENVETO Nopea Flash Liukuhihna Hidas Kaksoisintegroiva Koko/resoluutio Ei muutosta Kaksoisintegroiva Lineaarinen kasvu Liukuhihna Eksponentiaalinen kasvu Flash (suuri resoluutio) Pieni tehonkulutus Suuri tehonkulutus Flash (suuri resoluutio) Yksinkertainen Flash Hyvä häiriönsietokyky Kaksoisintegroiva Edullinen Kallis Flash (suuri resoluutio)