Аналого-цифровые преобразователи (АЦП) находят широкое применение в различных областях современной науки и техники. Они являются неотъемлемой составной частью цифровых измерительных приборов, систем преобразования и отображения информации, программируемых источников питания, а также важными компонентами различных автоматических систем контроля и управления, устройств ввода-вывода информации ЭВМ (электронно-вычислительные машины).
На их основе строят преобразователи и генераторы практически любых функций, цифроуправляемые аналоговые регистрирующие устройства, корреляторы, анализаторы спектра и т. д.
В настоящее время применяют три вида технологии производства АЦП: модульную, гибридную и полупроводниковую. При этом доля производства полупроводниковых интегральных схем (ИС) АЦП в общем объеме их выпуска непрерывно возрастает и в недалеком будущем, по-видимому, в модульном и гибридном исполнениях будут выпускаться лишь сверхточные и сверхбыстродействующие преобразователи с достаточно большой рассеиваемой мощностью. [1]
Полигармонические сигналы составляют наиболее широко распространенную группу периодических сигналов и описываются суммой гармонических колебаний. Аналого-цифровое преобразование данных сигналов включает дискретизацию сигнала по времени, квантованию по уровню и цифровое кодирование.
Целью данной работы является изучение спринципов построения низкочастотных АЦП.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
• Изучить основные понятия о низкочастотных АЦП;
• Рассмотреть полигармонические сигналы;
• Проанализировать принципы построения изучаемых АЦП.
Низкочастотные АЦП (с частотой 10...1000000 выборок в секунду) строятся с использованием архитектуры последовательного приближения либо с использованием сигма-дельта архитектуры. Для таких АЦП характерны большое число разрядов (10...24), высокая точность преобразования (дифференциальная и интегральная нелинейность – доли единиц младшего разряда шкалы), малая потребляемая мощность (единицы мВт).
В данной работе рассмотрены основные понятия об аналого-цифровых преобразованиях и полигармонических сигналах. Также представлены основные принципы построения АЦП для низкочастотных полигармонических сигналов.