profil Twój Profil
Kliknij, aby zalogować »
Jesteś odbiorcą prenumeraty plus
w wersji papierowej?

Oferujemy Ci dostęp do archiwalnych zeszytów prenumerowanych czasopism w wersji elektronicznej
AKTYWACJA DOSTĘPU! »

Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty

Czasowy dostęp?

zegar

To proste!

zobacz szczegóły
r e k l a m a
FAIL (the browser should render some flash content, not this).

ZAMÓW EZEMPLARZ PAPIEROWY!

baza zobacz szczegóły

Wyniki wyszukiwania

Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASZ MAŁKIEWICZ"

» Metody poprawy charakterystyk cyklicznych przetworników A/C

ŁUKASZ MAŁKIEWICZ  ANATOLIJ PŁATONOW  
W artykule przedstawiono wyniki badań w obszarze poprawy efektywnej rozdzielczości i szybkości konwersji w cyklicznych (typu sub-ranging) przetwornikach A/C (CPAC) wykorzystujących nową zasadę konwersji [1-3], polegającą na zastosowaniu adaptacyjnych algorytmów estymacji rozwiniętych w pracy [4]. Architektura części analogowej nowego (inteligentnego) cyklicznego przetwornika A/C (IPC) jest taka sama, jak architektura znanych CPAC typu sub-ranging. W celach ilustracyjnych, prezentację nowych wyników przeprowadzono na przykładzie obecnie produkowanego przetwornika AD678 [5, 6]. Poprawę rozdzielczości IPC uzyskuje się dzięki zastosowaniu w części cyfrowej suboptymalnych algorytmów obliczania kodów i sterowań dostrajających parametry części analogowej (por. rys. 1), co stwarza niedostępne w konwencjonalnych CPAC możliwości poprawy jakości konwersji. Podstawę suboptymalnego algorytmu konwersji stanowią optymalne algorytmy jednoczesnego dostrajania części analogowej i cyfrowej adaptacyjnych systemów estymacji (ASE) wyprowadzone w [4]. Algorytmy te określają sposób dostrajania i parametry części analogowej oraz algorytmy obliczania estyma, przy których dokładność estymacji próbek zostaje zwiększona do teoretycznie osiągalnej granicy. Dodatkową cechą szczególną tych algorytmów jest eliminacja nasycenia, które może wystąpić przy adaptacyjnym dostrajaniu części analogowej. Nieliniowość części analogowej IPC powoduje, że procesy w IPC są nie-Gaussowskie i optymalne algorytmy [4] częściowo tracą swoją optymalność. Stwarza to dodatkowe możliwości poprawy efektywności IPC (rozdzielczości i szybkości konwersji) poprzez ich korektę. W artykule przeanalizowano i porównano nowe oraz wcześniej opracowane [1-3, 7-10] metody korekty Gaussowskiego algorytmu [4] zapewniające maksymalną poprawę rozdzielczości IPC. Niewykorzystane zasoby IPC Na rysunku 1 pokazano uogólniony schemat blokowy przetwornika cyklicznego. Zarówno w IPC, jak i w znanych [...] więcej»
w zeszycie ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA 2010/12


 

» Projektowanie i analiza laboratoryjnego prototypu cyklicznego przetwornika A/C wykorzystującego nową zasadę konwersji

ANATOLIJ PŁATONOW  ZBIGNIEW JAWORSKI  KONRAD JĘDRZEJEWSKI  ŁUKASZ MAŁKIEWICZ  JAKUB JASNOS  
Celem artykułu jest przedstawienie zasad nowej koncepcji konwersji A/C opracowanej w Instytucie Systemów Elektronicznych PW, a także wyników doświadczalnej analizy prototypu zaprojektowanego wspólnie z Instytutem Mikroi Optoelektroniki PW inteligentnego cyklicznego przetwornika A/C realizowanego w technologii CMOS (AustriaMicrosystems C35B4, 0,35 µm). Inteligentne przetworniki cykliczne (IPC) należą do klasy przetworników iteracyjnych, które formują cyfrowe estymaty próbek sygnału wejściowego z wykorzystaniem estymat uformowanych w poprzednim cyklu konwersji. Ta klasa przetworników obejmuje wiele typów, m.in. przetworników aproksymacji wagowej, wielostopniowe, RSD (ang. Redundant Signed Digit), sigma-delta i kaskadowe [1-3]. Architektura części analogowej IPC jest podob[...] więcej»
w zeszycie ELEKTRONIKA - KONSTRUKCJE, TECHNOLOGIE, ZASTOSOWANIA 2009/8


 

 Strona 1 
r e k l a m a
FAIL (the browser should render some flash content, not this).