$
























































































































  1. Выходной ток высокого уровня (/Оя) — ток на выходе, который при заданных условиях на входе должен устанавливать, на выходе состояние высокого уровня.

  2. Выходной ток низкого уровня (IQL) ток на выходе; который при заданных условиях на входе должен устанавливать на выходе состояние низкого уровня.

  3. Выходной ток короткого замыкания (/os) — ток на выходе, когда этот выход замкнут на землю (или другой задан­ный потенциал).

Примечание. Обычно на выходе задают условия, которые устанавли­вают наибольшую разность потенциалов между выводом выхода и землей (или другим заданным выводом).

  1. Выходной ток в выключенном СОСТОЯНИИ (СОСТОЯНИИ' ВЫСОКОГО ПОЛНОГО сопротивления) (/o(off), /oz) — ток на выходе при таких условиях на входе, которые устанавливают на выхо­де выключенное состояние (состояние высокого полного сопро­тивления).

Примечание. Обычно на входе такие условия, которые устанавливают на выходе потенциал, наиболее отличающийся от потенциала, подаваемого на выход (если выход это позволяет).

1.2.3. Термины, относящиеся к переходным характеристикам

  1. Коэффициент усиления дифференциального напряже­ния (Лур, Avd) [ГОСТ 29108 (МЭК 748—3), гл. II, п. 2.1]. Ли­нейные усилители (термин 2.1.1) — отношение изменения вели­чины выходного напряжения к изменению величины дифферен­циального входного напряжения в заданных условиях.

  2. Времена переходного процесса

  1. для приборов с аналоговым входом и цифровым выходом. [ГОСТ 28108 (МЭК 748—3), гл. II, пп. 22.1.16—2.1.20]

al) Время задержки (td) интервал между ступенчатым из-* менением уровня входного сигнала и моментом, когда величина выходного сигнала достигает заданного значения, близкого к его первоначальному значению.

а2) Время фронта (время нарастания, время спада) (fe, t)

интервал между окончанием задержки и моментом, когда величи­на выходного сигнала впервые достигает заданного значения, близкого к его конечному значению при ступенчатом изменении^ уровня входного сигнала.

аЗ) Время успокоения гір) интервал между окончанием’ фронта и моментом, когда величина выходного сигнала в пос­ледний раз достигает диапазона заданных уровней, включающе­го окончательный уровень выходного сигнала, при ступенчатом изменении уровня входного сигнала.

а4) Общее время установления (itot) включает время за­держки, фронта и успокоения.Примечание к пп. al, а2, а4. Обычно заданный уровень в конце за­держки (начало фронта) составляет 10%, а в конце фронта (начало успокое­ния) — 90% амплитуды входного сигнала. Разность между установившимися .первоначальным и конечным значениями выходного сигнала соответствует 100%.

Времена переходного процесса



; — время задержки; t — время нарастания;

trlp время успокоения; t — общее время установления

Рис. 1

Л



  1. Для приборов с цифровым входом, цифровым выходом (ГОСТ 29107 (МЭК 748—2), II, пп. 1.4.7 и 1.4.8].

Ы) Время задержки переключения схем из состояния высо­кого уровня в состояние низкого уровня (из состояния низкого уровня В состояние ВЫСОКОГО уровня) (tpHL, tpLH) интервал между заданными • контрольными точками на характеристиках входного и выходного импульсов при установлении на выходе состояния низкого (высокого) уровня и использования опреде­ленных типовых устройств в качестве цепей управления и нагруз­ки.

Примечания:

  1. В некоторых случаях цепи управления и нагрузки могут быть замене- /ны с целью испытания эквивалентными схемами, которые должны быть ого­ворены.В качестве заданного контрольного уровня обычно берут среднее зна­чение между верхним пределом диапазона значений низкого уровня на входе и нижним пределом диапазона значений высокого уровня на входе.

Ь2) Время перехода схемы из состояния высокого уровням ж состояние низкого уровня (из состояния низкого уровня в сос­тояние высокого уровня) (fzT/i, Itlh)интервал между заданны­ми контрольными точками по фронту выходного импульса при установлении -на выходе состояния низкого (высокого) уровне и при подаче заданного выходного сигнала через определенную' цепь и подключении к выходу другой заданной цепи нагрузки.

  1. Время задержки переключения сигнала стробирования — время задержки переключения, измеренное между заданной точкой на графике строб-импульса или другого подобного вход­ного управляющего импульса и заданной точкой на графике вы­ходного импульса.

Примечание. Если данный параметр измеряют, то он включает время успокоения.

  1. Время восстановления при перегрузке на дифферен­циальном входе (tord см. примечание к п. 2.1.6)—время, необ­ходимое для восстановления состояния прибора после оконча­ния заданного дифференциального входного сигнала перегрузки с тем, чтобы прибор мог вновь реагировать на входные диф­ференциальные напряжения в соответствии с техническими усло­виями.

  2. Время восстановления при перегрузке на синфазном входе {tore см. примечание к п. 2.1.6)—время, необходимое для восстановления состояния прибора после окончания заданного синфазного входного сигнала перегрузки, с тем чтобы прибор мог вновь реагировать на входные дифференциальные напряже­ния в соответствии с техническими условиями.

  1. Термины для класса II (линейные и нелинейные аналого- цифровые и цифро-аналоговые преобразователи)

    1. Общие термины

      1. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) — преобра­зователь, который все аналоговые входные величины в пределах общего заданного входного диапазона представляет на выходе единственным образом в виде конечного числа цифровых выход­ных кодов, каждый из которых соответствует только одной не­большой части общего диапазона аналоговой входной величины (см. рис. 2а).

Примечание. Эта процедура квантования вносит в соотношение при­сущие ей погрешности величиной VsLSB (LSB — наименее значащий бит), так как в пределах указанного частичного диапазона только одна аналоговая' (входная) величина может быть представлена единственным цифровым выход­ным кодом без ошибки.



  1. . Аналого-цифровой процессор — интегральная схема, представляющая собой аналоговую часть АЦП.

Для осуществления функций аналого-цифрового преобразо­

в

нение счета и арифметических операции.

ателя необходимо обеспечить внешнюю синхронизацию, выпол-

'2.1.3. Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) — преобра­зователь (ЦАП) — преобразователь, представляющий конечное число различных цифровых входных кодов, соответствующим числом дискретных аналоговых величин (см. рис. 2Ь).

  1. Закон преобразования (АЦП или ЦАП) — набор взаим­но однозначных соотношений между частями общего диапазона аналоговой входной величины и цифровыми выходными кодами для АЦП; набор взаимно однозначных соотношений между циф­ровыми входными кодами и аналоговыми выходными величина­ми для ЦАП (см. рис. 2а и 2Ь).

  2. Ступень (аналого-цифрового или цифро-аналогового преобразования)

В законе преобразования — любое отдельное соотношение.

На характеристике преобразования — любая часть характе­ристики, отражающая отдельное соотношение.

Для АЦП ступень представляет собой частичный диапазон аналоговой входной величины и соответствующий цифровой вы­ходной код (см. рис. 2а).

Для ЦАП ступень представляет собой цифровой входной код и соответствующую дискретную аналоговую выходную величи­ну (см. рис. 2Ь).

  1. Уровень квантования (для АЦП) — значение аналоговой величины для середины ступени, исключая ступени, находящиеся на границах общего диапазона аналоговой величины.

Примечание. Значение уровня квантования для граничных ступеней определяют как значение аналоговой величины, полученное путем уменьшения или увеличения (в зависимости от той или иной границы) на половину номи­нального значения кванта уровня межкодового перехода к смежной ступени (см. рис. 2а и п. 2.1.10).

  1. Уровень ступени (ЦАП) — значение аналоговой выход­ной величины, соответствующее цифровому входному коду (см. рис. 2Ь).

  2. Номинальный уровень квантования (АЦП) — задан­ная внутри ступени аналоговая величина, которая идеально без погрешности представлена соответствующим цифровым выход­ным кодом (см. рис. 2а).

Номинальный уровень ступени (ЦАП) — заданное зна­чение уровня ступени, которое без погрешности представляет соответствующий цифровой входной код (см. рис. 2Ь).Элементы характеристик преобразования

Диапазон аналоговой входной величины


Цифровой


код выхода 00



П0...000^ .0

Q0...001

00.. .0/0

{ 00-ОН

00^ J00

00.../Q1V-



а) Идеальный линейный АЦП а — уровень квантования для 00 .. Olli; b ступень; с — d - - идеальная прямая; е — середина; f квант (I LSB); g, личины- h погрешность квантования; k — методическая

(±1/2 LSB)


цифровые выходные коды: / — аналоговые входные ве~ погрешность квантования



Закон преобразования



Цифровой код входа


.000 .001


Значение аналоговой выходной величины


.010


.101





Ь) Идеальный линейный ЦАП

а — аналоговые выходные величины; b — идеальная прямая; с — квант (1 LSB); d
уровень ступени; є — цифровые входные коды; f — ступен

ь


  1. Квант (АЦП)1 абсолютное значение разности между двумя границами диапазона аналоговой величины, соответствую­щего какой-либо ступени (см. рис. 2а).

  1. Квант (ЦАП)2 абсолютное значение разности между уровнями двух смежных ступеней на характеристике пре­образования (см. рис. 2Ь).

  2. Линейный АЦП — АЦП, имеющий в идеальном приб­лижении одинаковые кванты, за исключением границ общего диапазона аналоговой входной величины.

Примечание. В идеальном приближении квант на каждой границе /составляет половину кванта на любой другой ступени (см. риг. 2а).

  1. Линейный ЦАП — ЦАП, имеющий в идеальном приб­лижении -кванты (см. рис. 2Ь).

  2. Умножающий ЦАП — ЦАП, имеющий не менее двух входов, по крайней мере один из которых является цифровым и аналоговая выходная величина которого пропорциональна про­изведению входных величин.

  3. Нелинейный АЦП или ЦАП — АЦП или ЦАП, имею­щий заданную нелинейную функциональную зависимость между номинальными уровнями квантования или номинальными уровня­ми ступени соответственно и соответствующим квантом АЦП или ЦАП.

Примечание. Зависимость может быть непрерывной нелинейной или кусочно-линейной.

  1. Компандирующий ЦАП — ЦАП, характеристика пре­образования которого подчиняется закону сжатия или расши­рения.

Примечание. Соответствующий АЦП обычно состоит из такого ком­пандирующего ЦАП и дополнительных внешних цепей.

  1. Идеальная прямая (линейного АЦП или ЦАП) — прямая на характеристике преобразования, проходящая через заданные точки, соответствующие наиболее положительным (наи­менее отрицательным) и наиболее отрицательным (наименее положительным) номинальным уровням квантования или номи­нальным уровня ступени соответственно (см. рис. 2 и 3).

Примечание. Идеальная прямая проходит через все точки, соответст­вующие номинальным уровням квантования или номинальным уровням сту­пени соответственно.

  1. Д

    (ширина ступени) термины.

    height» и

    иапазон преобразования (линейных АЦП или ЦАП) (см. рис. 3)(Практический) диапазон преобразования (Vfsj?, Ifsr), (VpsRipr), hsRipry — общий диапазон аналоговой величины, соответствующий идеальной прямой.

Примечания: 1. Прилагательное «практический», имеющее ограничи­тельное значение, в этом термине почти всегда может быть опущено при условии, что в очень редких случаях термин п. 2.1.18.2 (теоретический диа­пазон преобразования) не будет сокращен подобным образом. При таком сокращении можно использовать более короткие буквенные обозначения или сокращения (см. примечание 2).