Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Аналого-цифровой интерфейс

Установка уровня входа/выхода для аналого-цифровых интерфейсов  [c.177]

Аналого-цифровой интерфейс Цифроаналоговый интерфейс  [c.124]

Аналого-цифровой интерфейс  [c.261]

Аналого-цифровые интерфейсы предназначены для преобразования аналогового напряжения в логический уровень. Они имитируют входные каскады цифровых ИС. Их схема замещения показана на рис. 6.3,а.  [c.261]

Модель аналого-цифрового интерфейса описывается предложением  [c.263]

Параметры модели аналого-цифрового интерфейса приведены в табл. 6.1.  [c.263]


Таблица 6.1. Параметры аналого-цифрового интерфейса Таблица 6.1. Параметры аналого-цифрового интерфейса
Другой важнейшей частью системы является интерфейс (рис. 49), связы-вающий ЭВМ с системой аналогового регулирования. Интерфейс модульной структуры выполняет цифроаналоговые преобразования сигналов для аналогового регулирования, аналого-цифровые преобразования сигналов обратной связи и оперативного контроля, выбор видов регулирования, передачу сигналов (ввод-вывод) цифрового и позиционного управления.  [c.58]

При магистральной структуре построения интерфейса (рис. 9) каждая интерфейсная карта служит для подключения к вычислительной системе определенных устройств, например, аналого-цифрового и цифроаналогового преобразователей, реле и других элементов, входящих в ОМ. Количество и номенклатура этих карт в аппаратурном интерфейсе определяется требованиями объектного модуля.  [c.510]

При работе вычислительной системы в режимах РВ и РВВ минимальный интервал in между отсчетами для вычислительной системы, подключенной, например, к п аналого-цифровым преобразователям при их синхронном запуске и асинхронном вводе информации из регистров буферной памяти аппаратурного интерфейса в ЭВМ, можно оценить как  [c.510]

Поскольку существует необходимость ускоренной разработки (скажем, в течение 80-х годов) широкополосных видео и других служб, вероятно, эта проблема будет решена путем создания гибридных аналоговых и цифровых систем передачи данных от местной АТС или распределительного пункта. Однако нет сомнений в том, что в будущем, скажем, в 90-е годы, станет практически возможным создание системы с передачей данных полностью в цифровой форме с кодерами и декодерами для аналого-цифрового преобразования, расположенными в помещениях абонентов. Это позволит максимально увеличить гибкость систем и ввести самые разнообразные услуги. В будуще.м возможно их расширение и развитие, а для получения экономии в масштабе производства нужны интерфейсы, изготовленные на основе стандартных СБИС (сверхбольших интегральных схем). Почти во всех случаях подходит такое построение системы, при котором все услуги доступны  [c.465]

Блок обработки данных может включать в себя регистрирующие или показывающие приборы, цифровые фильтры, вычислители или логические устройства, аналого-цифровые преобразователи, аналоговые модули входа, адаптеры интерфейса, а также ЭВМ.  [c.111]


Варианты построения цифровых систем передачи ЗВ. Достоинства цифровых методов передачи определили целесообразность их использования в каналах звукового вещания. Высокие качественные показатели, идентичность каналов и стабильность параметров позволяют организовывать в ЦСП стереофонические каналы ЗВ высшего класса. Возможны два варианта использования ЦСП для передачи сигналов ЗВ. Первый предполагает, что цифровые каналы работают совместно с аналоговым оборудованием тракта формирования программ (ТФП) либо соединяются с цифровым ТФП через аналоговые интерфейсы (устройства для осуществления соединения). В этом случае сигнал ЗВ на входе канала подвергается аналого-цифровому преобразованию, затем передается в цифровой форме в ЦСП, а на выходе канала вновь преобразуется к аналоговой форме.  [c.306]

Второй вариант предполагает построение полностью цифровой сети ЗВ, включая связь цифровых ТФП с ЦСП через цифровые интерфейсы, т. е. без перехода к аналогу. При этом необходимость в АЦП на входе и выходе канала отпадает, но оказывается трудно состыковать цифровые системы ТФП и первичного распределения, имеющие разные частоты дискретизации и форматы сигнала. Полностью цифровая сеть будет построена на втором этапе внедрения цифровых методов в технику звукового вещания по мере появления магистральных цифровых каналов. В настоящее время используется первый вариант, и, следовательно, в аппаратуре цифрового вещания применяется аналого-цифровое преобразование сигналов и ввод цифровых сигналов ЗВ в стандартные цифровые потоки.  [c.306]

Соответственно различают три типа узлов 1) аналоговые узлы, к которым подключены только аналоговые устройства 2) цифровые узлы, к которым подключены только цифровые устройства 3) узлы интерфейса, к которым подключена комбинация аналоговых и цифровых устройств. Программа МСТ автоматически расщепляет каждый узел интерфейса на два узла — чисто аналоговый и чисто цифровой — и включает между ними макромодель аналого-цифрового или цифроаналогового интерфейса. Кроме того, к моделям интерфейсов автоматически подключается источник питания цифровых схем (случай наличия нескольких источников питания описан в разд, 6.2.4).  [c.259]

Техническую основу системы составляют два электромеханических манипулятора УЭМ-2, каждый из которых имеет шесть степеней подвижности (и седьмую в захвате). Манипуляторы подключены к мини-ЭВМ М-6000. Показания потенциометрических датчиков положения степеней подвижности манипуляторов вводятся в ЭВМ через 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь. Контур управления двигателями манипуляторов замыкается через ЭВМ, которая с частотой около 30 Гц изменяет через специальный интерфейс параметры управления двигателями.  [c.206]

Для регистрации и обработки сигналов была аппаратурно реализована система, включающая аналого-цифровую систему регистрации и первичной обработки сцинтилляционных сигналов, интерфейс и ПЭВМ. ПЭВМ осуществляла подсчет количества импульсов, их площадей, расчет градуировочной характеристики, а также автоматическое тестирование спектрометра в паузах между экспозициями.  [c.328]

Установить для аналого-цифровых интерфейсов с> с ли урсиень входа/выхода равный 3.  [c.177]

Поскольку телефонная связь все больше становится цифровой, ключевым вопросом оказывается оптимальный вариант преобразования передаваемых аналоговых сигналов (звуковых или видео) в цифровые. При существующем распределении потоков информации такой интерфейс, если он вообще имеется, находится на одной из АТС. При пол-1юстью цифровой телефонной системе он будет установлен на местной АТС. Расширение рассматриваемых услуг приведет к целесообразности переноса этого аналого-цифрового интерфейса в гюмещение абонента либо в такую точку системы распределения данных, где потребность в коммутации очень мала. Некоторые видеоуслуги, такие как кабельное телевидение, могут осуществляться на основе ВОСП с использованием аналоговой модуляции. Преимущества такого технического решения будут рассмотрены в 17.4.  [c.437]

В программе МС7 принято, что макромодель источника питания имеет имя DIGIFPWR и на нее автоматически делается ссылка при наличии в схеме макромоделей аналого-цифровых интерфейсов. Конкретное содержание макромодели источника питания определяется пользователем, а ее текст помещается в библиотеку цифровых устройств. Приведем в качестве примера макромодель источника напряжения, принимающего по умолчанию значение 5 В  [c.271]


Параметр IO LEVEL указывает тип цифроаналогового и аналого-цифрового интерфейса данного цифрового устройства  [c.279]

Интерфейс — это стыкующая часть (плата, блок) в виде унифицированного многоконтактного разъемного кабельного соединения, по которому передаются все необходимые сигналы, однозначно воспринимаемые только тем внеш ним устройством, которому они в данный момент времени предназначены. Слет довательно, интерфейс — это совокупность цепей, связывающих два устройства, и алгоритм, определяющий передачи между этими устройствами. Непрерывные сигналы, поступающие с датчиков объекта производства, в виде напряжений, пройдя коммутатор, усилитель н аналого-цифровой преобразователь, поступают в дискретной форме через устройстео ввода в ЭВМ. Обработанная и скоррек-  [c.153]

Современные системы преобразования и анализа информации по виду программируемости можно разделить на два типа системы с гибкой программой и системы с жесткой программой. Преимущество первых состоит в том, что они универсальны и позволяют быстро нзменя1ъ алгоритмы работы установки в процессе ее экстглуатации при изменении типа контролируемого изделия и требований, предъявляемых к его качеству. Для реализации гибкой программы применяют микропроцессоры. Связь микропроцессора с дефектоскопом, как правило, осуществляется посредством интерфейса. Второй частью системы является информационно-поисковое оборудование, состоящее из дефектоскопа, мультиплексора, пикового детектора и аналого-цифрового преобразователя (А11П). Третья часть системы представляет собой сигнальный процессор, который состоит из микропроцессора, видеотерминала, считывателя и регистратора. Видеотерминал  [c.374]

Интерфейс мод. PHW показан на рис. 50. Он включает 12-разрядный цифроаналоговый преобразователь, 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь, кодирующий аналоговый сигнал за 50мкс, и релейный вход и выход.  [c.59]

BiVV, 2 — интерфейс 3 — функциональный генератор 4 и 5 — аналоговые автоматы управления соответственно нагружением и нагревом 5 — электрогидравлические распределители 7 — тиристорные преобратователи электрической мощности 8 — нагреватели 9 — гидравлические цилиндры /О — объект испытаний It — динамометры, датчики перемещений /2 — термопары, датчики лучистого потока 13 — многоканальный аналого-цифровой преобразователь  [c.61]

Устройства связи с объектом, кроме датчиков, содержат аппаратные средства интерфейса предварительные усилители, нормализующие выходные сигналы с первичных преобразователей предварительные низкочастотные фильтры ПРФ многоканальный коммутатор измерительных сигналов МК аналого-цифровой преобразователь, предназначенный для преобразования постоянного напряжения в 11-разрядный цифровой код устройство согласования сигналов (УСС), служащее для согласования высокого внутреннего сопротивления источника сигналов с изменяющимся в процессе работы входным сопротивлением АЦП, а также для исключения перегрузки измерительного или преобразующего прибора таймер Т, предназначенный для синхронизации запуска АЦП. Для обработки информации применена широко известная микро-ЭВМ Электроника-60 , базовый вариант которой расширен дополнительными модулями.  [c.117]

Валяными элементами аналогового регулятора являются схемы интерфейса, осуществляю.щие аналого-цифровые преобразования (вычислительная машина воспринимает только цифровую информацию, т. е. обрабатывает сигналы именно в той форме, которая адекватна количественному описанию состояния исследуемого объекта дефект 10%, сварочный ток 500 А и т. д.). Эту функцию наилучшим образом выполняет частотная потокочувствительная магнитная головка (см. стр. 185 и 200), так как осуществляемый ею метод преобразования магнитного поля ленты в частоту обеспечивает невосприимчивость к шуму, которая недостижима обычным способам линейного опорного напряжения и поразрядного уравновешивания. Согласованная работа частотной потокочувствительной головки с аналого-цифровым преобразователем, функцию которого выполняет система скользящий фильтр (см. стр. 195), обеспечивает центральному процессору возможность работы с сигналами дефектоскопа, а также управления передачей информации между дефектоскопом и вычислительной машиной. Скользящий фильтр принимает на вход сигналы в аналоговой форме, характеризующей изменение намагниченности ленты в поперечном направлении (вдоль сечения исследуемого сварного соединения), и обеспечивает их представление в цифровом виде. При этом цифровые сигналы автоматически представляются в форме определенной команды, характеризующей дефектность исследуемого участка сварного шва.  [c.241]

В данном Примере использовались стандартные аналою-цифровой и циф-ро-аналоювый интерфейсы (подключение библиотеки см. 3.2.4.2).  [c.180]

Микроконтроллеры — это интефированные схемы на одном кристалле, включающие в себя микропроцессор с памятью и входные/выходные интерфейсы. На Рис. 23.7 показана общая блок-схема микроконтроллера. Обычно микроконтроллеры имеют несколько входных и выходных портов, некоторые из которых могут быть запрограммированы либо для приема, либо для передачи сигналов. Один из входных портов может иметь свой собственный аналого-цифровой преобразователь, и поэтому к нему возможно прямое подключение аналоговых сигналов. Часто один из каналов порта может быть запрофаммирован для последовательного приема или передачи сигналов. Также в состав микроконтроллера обычно входят такие устройства, как таймеры.  [c.346]

Перед поступлени ем в собственно микропроцессорную систему управления все эти сигналы обязательно преобразуются в число вой код с помощью соответствующих преобразователей (например, аналого -цифровых преобразователей, преобразователей частота — код и т. д.), входящих в сост ав блока ввода. Информация от блока ввода поступает в схему интерфейса. Причем в случае большого объема информации таких схем интерфейса может быть несколько.  [c.8]

Реальные цифровые ИС в программе МС7 представлены в виде примитивов Uxxx, отражающих их функционирование на логическом уровне, и аналого-цифровых и цифроаналоговых интерфейсов А/Ц и Ц/А, отображающих их входные и выходные каскады (рис. 6.1). В задании на моделирование указываются только примитивы цифровых устройств Uxxx (как при текстовом описании схемы, так и при ее графическом вводе). Если при этом цифровые ИС соединяются непосредственно друг с другом, то блоки интерфейсов во внимание не принимаются. Если же ко входу или к выходу ИС подключен аналоговый компонент, то автоматически включается соответствующий интерфейс. Таким образом смешанные аналого-цифровые цепи состоят из компонентов трех типов 1) аналоговых компонентов 2) устройств сопряжения аналоговых и цифровых компонентов (устройства интерфейса) 3) цифровых компонентов (примитивов).  [c.258]


Рис. 6.3. Аналого-цифровой (а) и цифроаналоговый (б) интерфейсы Формат SPI E Рис. 6.3. Аналого-цифровой (а) и цифроаналоговый (б) интерфейсы Формат SPI E

Смотреть страницы где упоминается термин Аналого-цифровой интерфейс : [c.267]    [c.332]    [c.264]    [c.106]    [c.121]    [c.87]    [c.174]    [c.7]    [c.258]   
Смотреть главы в:

Схемотехническое моделирование с помощью Micro-Cap 7  -> Аналого-цифровой интерфейс



ПОИСК



Интерфейс

Установка уровня входавыхода для аналого-цифровых интерфейсов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте