SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 22
1/  CAN – CNA  Exemple d'un enregistrement sonore  Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique Analogique Numérique Analogique CAN CNA C onvertisseur  A nalogique  N umérique :  A nalog to  D igital  C onverter CAN : ADC C onvertisseur  N umérique  A nalogique :  D igital to  A nalog  C onverter CNA : DAC
1.a/  Convertisseur Analogique Numérique Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique ,[object Object],Résolution analogique r = 5/8 = 0.625V r = U PE /2 n  La conversion Analogique-Numérique introduit toujours une erreur de quantification Une infinité de valeurs 8 valeurs
1.b/  Erreur de quantification Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique Résolution analogique : r = U PE /2 n Résolution numérique : n bits CAN idéal n      r    0 Erreur analogique : r Erreur numérique : 1 LSB Erreur analogique :    r/2 Erreur numérique :    1/2 LSB
1.c/  Autres erreurs Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique À l'erreur de quantification , s'ajoutent d'autres erreurs linéarité , offset , gain …  le constructeur fournit en général la valeur max TUE :  T otal  U nadjusted  E rror Documents ( pdf ) :   	 CAN TLC549   ADC08831
1.d/  Convertir une tension variable Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique En amont du CAN se trouve un échantillonneur-bloqueur qui prélève régulièrement une valeur de Ue et bloque cette valeur jusqu'à l'échantillon suivant. ( mémoire analogique ) Document ( pdf ) :   CAN TLC549   Tension d'entrée du CAN le temps de conversion doit être inférieur à Te   Commande de l'échantillonneur Période Te , Fréquence Fe = 1/Te Simulation crocodile : Échantillonneur-bloqueur La conversion analogique numérique implique une double quantification : quantification temporelle ( échantillonnage )  quantification en amplitude ( résolution ) Une infinité de valeurs
1.e/  Repliement du spectre ( Aliasing ) Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique Exemple avec un signal sinusoïdal de période T échantillonné à  Te= 1.25 T   Fe= 0.8 F Repliement du spectre À l'entrée d'un CAN il faut un filtre passe bas qui coupe à  Fc = Fe/2 Théorème de SHANNON : ( Critère de Nyquist )   Fe > 2 . Fmax Fmax : fréquence supérieure du spectre de Ue T Te=1.25 T T' = 5 T F' = 0.2 F F' = F - Fe Spectre du signal à échantillonner F Fe Fe/2 -Fe
1.f/  Pour résumer… Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique Filtre Passe Bas ( anti aliasing ) Multiplexeur Échantillonneur Bloqueur CAN Sortie parallèle ou série
2.a/ Technologie des CAN Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique Autres technologies : ( voir documentation ) - CAN pipeline  - CAN Sigma-Delta (    ) à sur-échantillonnage Exemple d'utilisation Temps de conversion Technologie Mesure sans précision Lent ( ms ) Simple rampe Multimètre Lent ( ms ) Double rampe Multi rampe Acquisition son Rapide (   s ) Approximations successives Acquisition vidéo Oscilloscope numérique Très rapide ( ns ) Flash  ( ou CAN parallèle )
2.b/  CAN simple rampe Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique On effectue une conversion tension    temps ,  puis une mesure du temps ( quantifiée )  par une horloge de période T H . Simulation Crocodile :  CAN 1 rampe U R  = a.t tx = Ux/a En fin de conversion : N = tx / T H  = Ux / ( a.T H  ) Si a n'est pas constant    erreur
2.c/  CAN double rampe Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique Pour s'affranchir des dérives de la constante de temps de l'intégrateur ,  on intègre deux fois  1. On intègre Ux pendant un temps t 1  fixe 2. On intègre -U REF   On mesure le temps tx ( en unité T H  )  que met U R  pour revenir à 0 U Rmax  = - Ux . t 1 /RC U Rmax  = - U REF  . tx/RC tx = t 1  . Ux / U REF  indépendant de RC N = tx / T H  = ( t 1  / T H  ) . ( Ux / U REF  )
2.d/  Voltmètre numérique Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique Réalisation d'un Voltmètre numérique avec un CAN double rampe :  CA3162 Affichage sur 3 afficheurs 7 segments avec un décodeur BCD/7seg :  CA3161
2.e/  Principe d'une recherche par approximations successives Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique Principe de Dichotomie : on divise la plage de recherche par 2 à chaque étape : Masse Mx 0  Mx  256g Masses test 256/2 , 256/4 , … 1er test : on compare Mx et 128g ( le poids fort )  - : Mx < 128g : on enlève la masse de 128g + : Mx > 128g : on conserve la masse de 128g 2ème test : on ajoute 64g … On réalise une mesure de Mx en  tests avec une résolution de 8 1g
2.f/  Approximations successives par transfert de charge Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique Simulation Crocodile :  SAR transfert q Ce sont les plus courants des CAN à approximations successives , ils utilisent des transferts de charge dans un réseau de condensateurs pondérés. Le &quot;cerveau&quot; de ces CAN est un registre :  SAR =  S uccessive  A pproximation  R egister
2.g/  Approximations successives avec un CNA Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique Exemple d'un CAN 3 bits  Ce CAN utilise un CNA ! La sortie du CNA est une tension analogique Us = r.N On teste successivement les bits de N en débutant par le poids fort ( MSB ) Le résultat du test est donné par le comparateur. Exemple avec r=1V , U PE =8V , Ux=4.5V  Sortie série ( poids fort en 1 er  ) Pour un CAN de n bits il faudra n tests Ucomp Us=r.N N Test du MSB: 4.5 > 4 on garde MSB à 1 … 1 4V 100b=4 et on teste le bit suivant: 4.5 < 6 on remet le bit à 0  0 6V 110b=6 4.5 < 5 , le LSB = 0 , le nombre cherché est 100b 0 5V 101b=5 Sortie parallèle : 100b
2.h/  CAN flash Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique Exemple d'un CAN Flash à 2 bits Pour un CAN flash à n bits il faut  comparateurs !  2 n -1 Document ( pdf ) : CAN flash 8 bits  AD9002
2.i/  &quot;Micro Cassy&quot; Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique Exemple de réalisation d'une interface de mesure minimale  avec le CAN à approximation successives :  ADC08831 Interfaçage avec le port parallèle ou le port série du PC Les programmes associés :  CAN paral CAN serie
3.a/  Convertisseur Numérique Analogique Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique ,[object Object], Us ne peut pas prendre n'importe quelle valeur : Us = r . N Résolution analogique r = 1V
3.b/  CNA à résistances pondérées Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique CNA 3 bits ( Schéma représenté pour N 2  = 101 ) a 2 =0    I 2 =0 a 2 =1    I 2 =-V REF /R    I 2 =(-V REF /R). a 2 Un peu de calcul … I = (-V REF /R)a 2  + (-V REF /2R)a 1  + (-V REF /4R)a 0 Us = -R/2 . I = V REF  . ( a 2 /2 + a 1 /4 + a 0 /8 ) Us = V REF  . ( 4a 2  + 2a 1  + a 0  ) / 8 = V REF  .  / 8 Us = V REF  . N   / 2 n Pleine échelle :  U PE  = V REF  . 2 n -1 / 2 n     V REF Résolution analogique :  r = V REF  / 2 n     U PE  / 2 n Simulation crocodile : CNA Rpond En régime linéaire   = V+ - V- = 0 donc V- = 0 N
3.c/  Réseau R/2R Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique Résistance  terminale 2R Réseau R/2R à 3 bits : Chaque cellule R/2R &quot;voit&quot; à sa droite une résistance équivalente de 2R. Le générateur V REF  &quot;voit&quot; une résistance équivalente de 2R  quelque soit le nombre de cellules.  I = V REF  / 2R I 2  = I / 2 = V REF  / 4R I 1  = I 2  / 2 = V REF  / 8R I 0  = I 1  / 2 = V REF  / 16R Une cellule R/2R
3.d/  CNA à réseau R/2R Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique CNA 3 bits ( Schéma représenté pour  N 2  = 011 ) Encore un peu de calcul … I = I 2 .a 2  + I 1 .a 1  + I 0 .a 0 I = (- V REF /4R).a 2  + (-V REF /8R).a 1  + (-V REF /16R).a 0 Us = -2R.I = V REF  ( a 2 /2 + a 1 /4 + a 0 /8 ) Us = V REF  . ( 4a 2  + 2a 1  + a 0  ) / 8 = V REF  . N/8  Us = V REF  . N   / 2 n Document ( pdf ) :  DAC0800 Simulation crocodile : CNA R2R
3.e/  Restitution d'un signal échantillonné  Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique La séquence des nombres Ni est présentée à l'entrée du CNA à la fréquence Fe. Amélioration par un filtre passe bas On peut aussi rajouter des valeurs intermédiaires de N  par un calcul d'interpolation. Toutes les Te secondes Us présente une marche
Les bonus Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique Documents ( en Anglais ) sur les technologies de CAN : Comparaison des différentes technologies :  Comparison ADC CAN pipeline :  Understanding Pipelined ADCs  ( pdf ) CAN Sigma Delta :  Principles of Sigma Delta ADC Quelques sites intéressants: Comment ça marche l'informatique :  http://www.commentcamarche.net/ Numération ( fait par un élève de MPI ) :  http://numeration.ifrance.com/numeration/ Recherche de Data Sheet :  http://www.alldatasheet.com/

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Chapitre 1 Représentation d'état des systèmes linéaires
Chapitre 1 Représentation d'état des systèmes linéaires Chapitre 1 Représentation d'état des systèmes linéaires
Chapitre 1 Représentation d'état des systèmes linéaires
sarah Benmerzouk
 
Cour traitement du signal.pdf
Cour traitement du signal.pdfCour traitement du signal.pdf
Cour traitement du signal.pdf
stock8602
 
144603938 exercices-capteur
144603938 exercices-capteur144603938 exercices-capteur
144603938 exercices-capteur
Mohammed moudine
 

Mais procurados (20)

Chapitre 1 Représentation d'état des systèmes linéaires
Chapitre 1 Représentation d'état des systèmes linéaires Chapitre 1 Représentation d'état des systèmes linéaires
Chapitre 1 Représentation d'état des systèmes linéaires
 
Transistors
TransistorsTransistors
Transistors
 
Chapitre 2_ les capteurs passifs et leurs conditionneurs 2011-20122012.pdf
Chapitre 2_ les capteurs passifs et leurs conditionneurs 2011-20122012.pdfChapitre 2_ les capteurs passifs et leurs conditionneurs 2011-20122012.pdf
Chapitre 2_ les capteurs passifs et leurs conditionneurs 2011-20122012.pdf
 
Diode & Diode Zener : Exercices Corrigés
Diode & Diode Zener : Exercices CorrigésDiode & Diode Zener : Exercices Corrigés
Diode & Diode Zener : Exercices Corrigés
 
Cours8 Introduction à la représentation d'état
Cours8 Introduction à la représentation d'étatCours8 Introduction à la représentation d'état
Cours8 Introduction à la représentation d'état
 
Moteur asynchrone
Moteur asynchroneMoteur asynchrone
Moteur asynchrone
 
Ener1 - CM2 - Triphasé
Ener1 - CM2 - TriphaséEner1 - CM2 - Triphasé
Ener1 - CM2 - Triphasé
 
Cour traitement du signal.pdf
Cour traitement du signal.pdfCour traitement du signal.pdf
Cour traitement du signal.pdf
 
144603938 exercices-capteur
144603938 exercices-capteur144603938 exercices-capteur
144603938 exercices-capteur
 
Tp matlab dc machines partie 1
Tp matlab dc machines partie 1Tp matlab dc machines partie 1
Tp matlab dc machines partie 1
 
Cours2 Réponse temporelle des systèmes dynamiques continus LTI
Cours2 Réponse temporelle des systèmes dynamiques continus LTICours2 Réponse temporelle des systèmes dynamiques continus LTI
Cours2 Réponse temporelle des systèmes dynamiques continus LTI
 
64378311-Traitement-Du-Signal.ppt
64378311-Traitement-Du-Signal.ppt64378311-Traitement-Du-Signal.ppt
64378311-Traitement-Du-Signal.ppt
 
Tp n6 les compteurs
Tp n6 les compteursTp n6 les compteurs
Tp n6 les compteurs
 
CM4 - Transformée en z
CM4 - Transformée en zCM4 - Transformée en z
CM4 - Transformée en z
 
Electrocinetique
ElectrocinetiqueElectrocinetique
Electrocinetique
 
Ds.2 a.sc.avec corrigé (tm)
Ds.2 a.sc.avec corrigé (tm)Ds.2 a.sc.avec corrigé (tm)
Ds.2 a.sc.avec corrigé (tm)
 
Traitement de signal 1
Traitement de signal 1Traitement de signal 1
Traitement de signal 1
 
Transformateurs
TransformateursTransformateurs
Transformateurs
 
cours cristallographie
cours cristallographiecours cristallographie
cours cristallographie
 
213 les capteurs tor
213 les capteurs tor213 les capteurs tor
213 les capteurs tor
 

Destaque

Réseaux des neurones
Réseaux des neuronesRéseaux des neurones
Réseaux des neurones
Med Zaibi
 
337626 jawadnakad2
337626 jawadnakad2337626 jawadnakad2
337626 jawadnakad2
Amira Abdi
 
Val de loire. Jose Lopez 2º Bb
Val de loire. Jose Lopez 2º BbVal de loire. Jose Lopez 2º Bb
Val de loire. Jose Lopez 2º Bb
asola
 
La materia. propiedades eléctricas
La materia. propiedades eléctricasLa materia. propiedades eléctricas
La materia. propiedades eléctricas
fperbri
 

Destaque (20)

Etude et simulation d'un système MIMO OFDM
Etude et simulation d'un système MIMO OFDMEtude et simulation d'un système MIMO OFDM
Etude et simulation d'un système MIMO OFDM
 
Cna can
Cna canCna can
Cna can
 
Machine Learning : comparing neural network methods
Machine Learning : comparing neural network methodsMachine Learning : comparing neural network methods
Machine Learning : comparing neural network methods
 
réseaux de neurones artificiels
réseaux de neurones artificiels réseaux de neurones artificiels
réseaux de neurones artificiels
 
Réseaux de neurones
Réseaux de neurones Réseaux de neurones
Réseaux de neurones
 
TP1 Traitement d'images Génie Logiciel avec Matlab
TP1 Traitement d'images Génie Logiciel avec MatlabTP1 Traitement d'images Génie Logiciel avec Matlab
TP1 Traitement d'images Génie Logiciel avec Matlab
 
Réseaux des neurones
Réseaux des neuronesRéseaux des neurones
Réseaux des neurones
 
La technique de transmission OFDM
La technique de transmission OFDMLa technique de transmission OFDM
La technique de transmission OFDM
 
337626 jawadnakad2
337626 jawadnakad2337626 jawadnakad2
337626 jawadnakad2
 
Mi Rutina Mae
Mi Rutina MaeMi Rutina Mae
Mi Rutina Mae
 
Val de loire. Jose Lopez 2º Bb
Val de loire. Jose Lopez 2º BbVal de loire. Jose Lopez 2º Bb
Val de loire. Jose Lopez 2º Bb
 
K
KK
K
 
20150707_Soutenance_Ruault
20150707_Soutenance_Ruault20150707_Soutenance_Ruault
20150707_Soutenance_Ruault
 
La materia. propiedades eléctricas
La materia. propiedades eléctricasLa materia. propiedades eléctricas
La materia. propiedades eléctricas
 
100%la tex beamer
100%la tex beamer100%la tex beamer
100%la tex beamer
 
Ed Clase05
Ed Clase05Ed Clase05
Ed Clase05
 
Experiencia Habla Venezuela
Experiencia Habla VenezuelaExperiencia Habla Venezuela
Experiencia Habla Venezuela
 
Proyecto 60 Años CEPFIM
Proyecto  60 Años CEPFIMProyecto  60 Años CEPFIM
Proyecto 60 Años CEPFIM
 
RocíO 2009 En Santos Lugares
RocíO 2009 En Santos LugaresRocíO 2009 En Santos Lugares
RocíO 2009 En Santos Lugares
 
Dia de andalucia 2011 sabadell
Dia de andalucia 2011 sabadellDia de andalucia 2011 sabadell
Dia de andalucia 2011 sabadell
 

Semelhante a Conversion numérique analogique

Cours electronique conversion de donnees
Cours electronique conversion de donneesCours electronique conversion de donnees
Cours electronique conversion de donnees
Rachid Richard
 
adcdac-3.pptx
adcdac-3.pptxadcdac-3.pptx
adcdac-3.pptx
BesmaOthmaniKrifa
 
Séance 4 robo cept peripherique entree sortie
Séance 4 robo cept peripherique entree sortieSéance 4 robo cept peripherique entree sortie
Séance 4 robo cept peripherique entree sortie
Wiem Ben Ayed
 
2eme revue de projet
2eme revue de projet2eme revue de projet
2eme revue de projet
tony13600
 
Chap2 physique
Chap2 physiqueChap2 physique
Chap2 physique
Ens Kouba
 
CM2 - Conversion Anlogique Numérique
CM2 - Conversion Anlogique NumériqueCM2 - Conversion Anlogique Numérique
CM2 - Conversion Anlogique Numérique
Pierre Maréchal
 

Semelhante a Conversion numérique analogique (20)

Cours electronique conversion de donnees
Cours electronique conversion de donneesCours electronique conversion de donnees
Cours electronique conversion de donnees
 
ADC10.pdf
ADC10.pdfADC10.pdf
ADC10.pdf
 
adcdac-3.pptx
adcdac-3.pptxadcdac-3.pptx
adcdac-3.pptx
 
2014 04-10 nebhen
2014 04-10 nebhen2014 04-10 nebhen
2014 04-10 nebhen
 
Corrigé de l’examen de passage à la 2 ème année 2006 TS ESA Théorique
Corrigé de l’examen de passage à la 2 ème année 2006 TS ESA ThéoriqueCorrigé de l’examen de passage à la 2 ème année 2006 TS ESA Théorique
Corrigé de l’examen de passage à la 2 ème année 2006 TS ESA Théorique
 
Impulsionnel
ImpulsionnelImpulsionnel
Impulsionnel
 
Séance 4 robo cept peripherique entree sortie
Séance 4 robo cept peripherique entree sortieSéance 4 robo cept peripherique entree sortie
Séance 4 robo cept peripherique entree sortie
 
17281795 commande-d-une-machine-a-courant-continu-a-vitesse-variable
17281795 commande-d-une-machine-a-courant-continu-a-vitesse-variable17281795 commande-d-une-machine-a-courant-continu-a-vitesse-variable
17281795 commande-d-une-machine-a-courant-continu-a-vitesse-variable
 
Examen final d'électronique - Mars 2016
Examen final d'électronique - Mars 2016Examen final d'électronique - Mars 2016
Examen final d'électronique - Mars 2016
 
2eme revue de projet
2eme revue de projet2eme revue de projet
2eme revue de projet
 
Série révision. 2
Série révision. 2Série révision. 2
Série révision. 2
 
diagnosis
diagnosisdiagnosis
diagnosis
 
Selfmètre / Capacimètre
Selfmètre / CapacimètreSelfmètre / Capacimètre
Selfmètre / Capacimètre
 
Amplificateuroprationnel 150310093109-conversion-gate01
Amplificateuroprationnel 150310093109-conversion-gate01Amplificateuroprationnel 150310093109-conversion-gate01
Amplificateuroprationnel 150310093109-conversion-gate01
 
Amplificateur opérationnel
Amplificateur opérationnelAmplificateur opérationnel
Amplificateur opérationnel
 
td_devoirs_2013.pdf
td_devoirs_2013.pdftd_devoirs_2013.pdf
td_devoirs_2013.pdf
 
Chap2 physique
Chap2 physiqueChap2 physique
Chap2 physique
 
leilclic153.pdf
leilclic153.pdfleilclic153.pdf
leilclic153.pdf
 
CM2 - Conversion Anlogique Numérique
CM2 - Conversion Anlogique NumériqueCM2 - Conversion Anlogique Numérique
CM2 - Conversion Anlogique Numérique
 
PP gwen
PP gwenPP gwen
PP gwen
 

Mais de N NASRI (10)

Activite association errahma bejaia
Activite association errahma bejaiaActivite association errahma bejaia
Activite association errahma bejaia
 
Lois fondamentales electricite
Lois fondamentales electriciteLois fondamentales electricite
Lois fondamentales electricite
 
Dimensionnement chauffeau
Dimensionnement chauffeauDimensionnement chauffeau
Dimensionnement chauffeau
 
Thérorie salaire
Thérorie salaireThérorie salaire
Thérorie salaire
 
Math
MathMath
Math
 
Logique0
Logique0Logique0
Logique0
 
Humouraugmentation
HumouraugmentationHumouraugmentation
Humouraugmentation
 
Fable bureau
Fable bureauFable bureau
Fable bureau
 
Support matlab st
Support matlab stSupport matlab st
Support matlab st
 
Ebook matlab
Ebook matlabEbook matlab
Ebook matlab
 

Conversion numérique analogique

  • 1. 1/ CAN – CNA Exemple d'un enregistrement sonore Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique Analogique Numérique Analogique CAN CNA C onvertisseur A nalogique N umérique : A nalog to D igital C onverter CAN : ADC C onvertisseur N umérique A nalogique : D igital to A nalog C onverter CNA : DAC
  • 2.
  • 3. 1.b/ Erreur de quantification Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique Résolution analogique : r = U PE /2 n Résolution numérique : n bits CAN idéal n   r  0 Erreur analogique : r Erreur numérique : 1 LSB Erreur analogique :  r/2 Erreur numérique :  1/2 LSB
  • 4. 1.c/ Autres erreurs Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique À l'erreur de quantification , s'ajoutent d'autres erreurs linéarité , offset , gain … le constructeur fournit en général la valeur max TUE : T otal U nadjusted E rror Documents ( pdf ) : CAN TLC549 ADC08831
  • 5. 1.d/ Convertir une tension variable Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique En amont du CAN se trouve un échantillonneur-bloqueur qui prélève régulièrement une valeur de Ue et bloque cette valeur jusqu'à l'échantillon suivant. ( mémoire analogique ) Document ( pdf ) : CAN TLC549 Tension d'entrée du CAN le temps de conversion doit être inférieur à Te Commande de l'échantillonneur Période Te , Fréquence Fe = 1/Te Simulation crocodile : Échantillonneur-bloqueur La conversion analogique numérique implique une double quantification : quantification temporelle ( échantillonnage ) quantification en amplitude ( résolution ) Une infinité de valeurs
  • 6. 1.e/ Repliement du spectre ( Aliasing ) Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique Exemple avec un signal sinusoïdal de période T échantillonné à Te= 1.25 T Fe= 0.8 F Repliement du spectre À l'entrée d'un CAN il faut un filtre passe bas qui coupe à Fc = Fe/2 Théorème de SHANNON : ( Critère de Nyquist ) Fe > 2 . Fmax Fmax : fréquence supérieure du spectre de Ue T Te=1.25 T T' = 5 T F' = 0.2 F F' = F - Fe Spectre du signal à échantillonner F Fe Fe/2 -Fe
  • 7. 1.f/ Pour résumer… Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique Filtre Passe Bas ( anti aliasing ) Multiplexeur Échantillonneur Bloqueur CAN Sortie parallèle ou série
  • 8. 2.a/ Technologie des CAN Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique Autres technologies : ( voir documentation ) - CAN pipeline - CAN Sigma-Delta (  ) à sur-échantillonnage Exemple d'utilisation Temps de conversion Technologie Mesure sans précision Lent ( ms ) Simple rampe Multimètre Lent ( ms ) Double rampe Multi rampe Acquisition son Rapide (  s ) Approximations successives Acquisition vidéo Oscilloscope numérique Très rapide ( ns ) Flash ( ou CAN parallèle )
  • 9. 2.b/ CAN simple rampe Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique On effectue une conversion tension  temps , puis une mesure du temps ( quantifiée ) par une horloge de période T H . Simulation Crocodile : CAN 1 rampe U R = a.t tx = Ux/a En fin de conversion : N = tx / T H = Ux / ( a.T H ) Si a n'est pas constant  erreur
  • 10. 2.c/ CAN double rampe Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique Pour s'affranchir des dérives de la constante de temps de l'intégrateur , on intègre deux fois 1. On intègre Ux pendant un temps t 1 fixe 2. On intègre -U REF On mesure le temps tx ( en unité T H ) que met U R pour revenir à 0 U Rmax = - Ux . t 1 /RC U Rmax = - U REF . tx/RC tx = t 1 . Ux / U REF indépendant de RC N = tx / T H = ( t 1 / T H ) . ( Ux / U REF )
  • 11. 2.d/ Voltmètre numérique Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique Réalisation d'un Voltmètre numérique avec un CAN double rampe : CA3162 Affichage sur 3 afficheurs 7 segments avec un décodeur BCD/7seg : CA3161
  • 12. 2.e/ Principe d'une recherche par approximations successives Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique Principe de Dichotomie : on divise la plage de recherche par 2 à chaque étape : Masse Mx 0  Mx  256g Masses test 256/2 , 256/4 , … 1er test : on compare Mx et 128g ( le poids fort ) - : Mx < 128g : on enlève la masse de 128g + : Mx > 128g : on conserve la masse de 128g 2ème test : on ajoute 64g … On réalise une mesure de Mx en tests avec une résolution de 8 1g
  • 13. 2.f/ Approximations successives par transfert de charge Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique Simulation Crocodile : SAR transfert q Ce sont les plus courants des CAN à approximations successives , ils utilisent des transferts de charge dans un réseau de condensateurs pondérés. Le &quot;cerveau&quot; de ces CAN est un registre : SAR = S uccessive A pproximation R egister
  • 14. 2.g/ Approximations successives avec un CNA Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique Exemple d'un CAN 3 bits Ce CAN utilise un CNA ! La sortie du CNA est une tension analogique Us = r.N On teste successivement les bits de N en débutant par le poids fort ( MSB ) Le résultat du test est donné par le comparateur. Exemple avec r=1V , U PE =8V , Ux=4.5V Sortie série ( poids fort en 1 er ) Pour un CAN de n bits il faudra n tests Ucomp Us=r.N N Test du MSB: 4.5 > 4 on garde MSB à 1 … 1 4V 100b=4 et on teste le bit suivant: 4.5 < 6 on remet le bit à 0 0 6V 110b=6 4.5 < 5 , le LSB = 0 , le nombre cherché est 100b 0 5V 101b=5 Sortie parallèle : 100b
  • 15. 2.h/ CAN flash Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique Exemple d'un CAN Flash à 2 bits Pour un CAN flash à n bits il faut comparateurs ! 2 n -1 Document ( pdf ) : CAN flash 8 bits AD9002
  • 16. 2.i/ &quot;Micro Cassy&quot; Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique Exemple de réalisation d'une interface de mesure minimale avec le CAN à approximation successives : ADC08831 Interfaçage avec le port parallèle ou le port série du PC Les programmes associés : CAN paral CAN serie
  • 17.
  • 18. 3.b/ CNA à résistances pondérées Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique CNA 3 bits ( Schéma représenté pour N 2 = 101 ) a 2 =0  I 2 =0 a 2 =1  I 2 =-V REF /R  I 2 =(-V REF /R). a 2 Un peu de calcul … I = (-V REF /R)a 2 + (-V REF /2R)a 1 + (-V REF /4R)a 0 Us = -R/2 . I = V REF . ( a 2 /2 + a 1 /4 + a 0 /8 ) Us = V REF . ( 4a 2 + 2a 1 + a 0 ) / 8 = V REF . / 8 Us = V REF . N / 2 n Pleine échelle : U PE = V REF . 2 n -1 / 2 n  V REF Résolution analogique : r = V REF / 2 n  U PE / 2 n Simulation crocodile : CNA Rpond En régime linéaire  = V+ - V- = 0 donc V- = 0 N
  • 19. 3.c/ Réseau R/2R Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique Résistance terminale 2R Réseau R/2R à 3 bits : Chaque cellule R/2R &quot;voit&quot; à sa droite une résistance équivalente de 2R. Le générateur V REF &quot;voit&quot; une résistance équivalente de 2R quelque soit le nombre de cellules. I = V REF / 2R I 2 = I / 2 = V REF / 4R I 1 = I 2 / 2 = V REF / 8R I 0 = I 1 / 2 = V REF / 16R Une cellule R/2R
  • 20. 3.d/ CNA à réseau R/2R Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique CNA 3 bits ( Schéma représenté pour N 2 = 011 ) Encore un peu de calcul … I = I 2 .a 2 + I 1 .a 1 + I 0 .a 0 I = (- V REF /4R).a 2 + (-V REF /8R).a 1 + (-V REF /16R).a 0 Us = -2R.I = V REF ( a 2 /2 + a 1 /4 + a 0 /8 ) Us = V REF . ( 4a 2 + 2a 1 + a 0 ) / 8 = V REF . N/8 Us = V REF . N / 2 n Document ( pdf ) : DAC0800 Simulation crocodile : CNA R2R
  • 21. 3.e/ Restitution d'un signal échantillonné Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique La séquence des nombres Ni est présentée à l'entrée du CNA à la fréquence Fe. Amélioration par un filtre passe bas On peut aussi rajouter des valeurs intermédiaires de N par un calcul d'interpolation. Toutes les Te secondes Us présente une marche
  • 22. Les bonus Conversion Analogique Numérique / Numérique Analogique Documents ( en Anglais ) sur les technologies de CAN : Comparaison des différentes technologies : Comparison ADC CAN pipeline : Understanding Pipelined ADCs ( pdf ) CAN Sigma Delta : Principles of Sigma Delta ADC Quelques sites intéressants: Comment ça marche l'informatique : http://www.commentcamarche.net/ Numération ( fait par un élève de MPI ) : http://numeration.ifrance.com/numeration/ Recherche de Data Sheet : http://www.alldatasheet.com/

Notas do Editor

  1. Formation : les bases de l&apos;électronique numérique Manip avec Audacity , enregistrer parole , changer hauteur , sens …
  2. Formation : les bases de l&apos;électronique numérique Manip avec CAN série en Voltmètre. Essai de mesure de la résolution.
  3. Formation : les bases de l&apos;électronique numérique Aux erreurs de quantification se rajoutent les imperfections du CAN : TUE Total Unadjusted Error erreur ½ LSB : Nmax pour Ue&lt;Upe
  4. Formation : les bases de l&apos;électronique numérique Comparer TUE des 2 CAN , voir courbe TUE du ADC page 8
  5. Formation : les bases de l&apos;électronique numérique Voir le schéma fonctionnel du TLC549 page 2 Pas d&apos;AOP d&apos;entrée -&gt; attention à la constante de temps avec Rsource + Ron de l&apos;inter ! avec carte son et Audacity : sinus 100mVc F=4kHz ,voir les échantillons à 11kHz , 44kHz , 96kHz
  6. Formation : les bases de l&apos;électronique numérique = Filtre anti aliasing ( de fréquence variable si fe est variable -&gt; carte son d&apos;un PC ) Manip avec CAN série , Fe=1kHz ,augmenter F jusqu&apos;à 1kHz avec GBF précis Manip avec WinOscillo : augmenter F voir l&apos;action du filtre + voir en U(f) une raie fantôme
  7. Formation : les bases de l&apos;électronique numérique Calcul du nb d&apos;échantillons pour 1h de musique stéréo 16 bits 44kHz , taille en octets du fichier
  8. Formation : les bases de l&apos;électronique numérique Conversion de durée variable, dérive vieillissement de R et C de l&apos;intégrateur
  9. Formation : les bases de l&apos;électronique numérique Générer une rampe = intégrer une tension continue -&gt; dérive vieillissement de R et C de l&apos;intégrateur Conversion de durée variable, Porte ET souvent intégrée au compteur -&gt; entrée EN Montrer maquette CAN / rampe numérique
  10. Formation : les bases de l&apos;électronique numérique
  11. Formation : les bases de l&apos;électronique numérique Montrer Vmètre CA3161 / CA3162
  12. Formation : les bases de l&apos;électronique numérique
  13. Formation : les bases de l&apos;électronique numérique Type de CAN qui se prête bien à la sortie série Manip avec maquette CAN et programme Can SAR
  14. Formation : les bases de l&apos;électronique numérique Type de CAN qui se prête bien à la sortie série Manip avec maquette CAN et programme Can SAR
  15. Formation : les bases de l&apos;électronique numérique AD 9002 : 256 comparateurs : +1 pour détecter le dépassement Vin &gt; Vref ( overflow ) S/H inutile à cette vitesse !
  16. Formation : les bases de l&apos;électronique numérique doc ADC08831 : page 11 , le DAC est capacitif à transfert de charge !
  17. Formation : les bases de l&apos;électronique numérique
  18. Formation : les bases de l&apos;électronique numérique Valeurs de R non précises pour n &gt; 4
  19. Formation : les bases de l&apos;électronique numérique Uniquement 3 valeurs de R , modulaire n bits
  20. Formation : les bases de l&apos;électronique numérique Réseau R/2R avec sortie en tension Doc du DAC08 Page 4
  21. Formation : les bases de l&apos;électronique numérique Manip avec rampe numérique ou CNA_GBF
  22. Formation : les bases de l&apos;électronique numérique