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C. P. G. E-TSI_SAFI Cours de GE 2007/2008 Mr BENGMAIH 1 Les CAN et CNA I. NOTIONS GNRALES: 1. CONVERSION ANALOGIQUE/NUMRIQUE: a. Dfinitions: Plage de conversion: Le convertisseur dlivrera en sortie un nombre fini de codes numriques, correspondant une gamme de tension analogique d'entre borne: c'est la plage de conversion du convertisseur. Can et cna cours bitcoin. Cette plage de conversion sera couramment de 0-5V, 0-10V, ou encore 5V ou 10V. Rsolution: Quantum La rsolution du CAN la plus petite tension ayant (1)2 comme correspondant binaire. Par consquent on: MAX V 2Nq LSB = = (1) en volts; Avec: VMAX: plage de conversion et N: le nombre de bits du convertisseur; b. Exemple: CAN 3 bits Figure 1: Fonction de transfert d'un CAN 3 bits Dans ces conditions, la plage de conversion est de 8V, divise en 23 = 8 portions correspondant chacune un LSB valant 8V/8=1V. On retrouve le rsultat de l'quation (1). 2. CONVERSION NUMRIQUE/ANALOGIQUE: a. Principe: C. E-TSI_SAFI Cours de GE 2007/2008 Mr BENGMAIH 2 chaque valeur numrique, on fera correspondre une valeur analogique (et une seule); la tension analogique de sortie variera par " bonds ", et non plus continment.

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Section: S Option: Sciences de l'ingénieur Discipline: Génie Électrique L a c o n v e r s i o n N u m é r i q u e / A n a l o g i q u e e t l a c o n v e r s i o n A n a l o g i q u e / N u m é r i q u e Domaine d'application: Traitement du signal Type de document: Cours Classe: Terminale Date: I – La fonction conversion Numérique/Analogique I – 1 – Définition On appelle Convertisseur Numérique Analogique (C. N. A. ) tout dispositif électronique qui transforme un nombre binaire d'entrée N en une grandeur électrique de sortie (tension ou courant) proportionnelle au nombre N. En anglais, le Convertisseur Numérique-Analogique est appelé Digital Analogic Conversion (D. C. ) Si la grandeur de sortie est une tension uS, alors: uS=q. Chapitre 5 : convertisseurs Numérique-Analogique et Analogique-Numérique - Les Convertisseurs Analogiques Numériques (CAN). N avec le quantum q en volts Si la grandeur de sortie est un courant iS, alors: iS=q'. N avec le quantum q' en ampères Rappel de numération: si le nombre binaire N est exprimé sur n bits (B0 à Bn-1, où B0 est le LSB), le lien entre le nombre N et ses différents bits est alors le suivant: N=2 n-1 +... + 2 3.

Bien évidemment, le nombre binaire maximum correspond à la valeur pleine échelle. Le LSB correspond à une valeur analogique appelée le quantum qui définit la plus petite variation analogique possible. Un CNA est définit par sa résolution n (par exemple 12 bits); connaissant la sortie pleine échelle (10V par exemple) on peut alors calculer le quantum (q = 10/2n-1 dans notre exemple). Can et cna cours de l'or. De manière générale, la valeur de sortie (par exemple dans le cas d'une tension) est: Vs = Nq où N représente le nombre binaire à convertir avec q = Vmax/(2 n - 1) où n représente le nombre de bits Remarque: attention à ne pas confondre N qui est le nombre à convertir et n qui est le nombre de bits du convertisseur. 3- Conversion Analogique-Numérique (CAN ou ADC) Exemple: Soit un convertisseur analogique - numérique 3 bits. Ve peut varier de 0V à Vref. Le convertisseur étant un 3 bits, en sortie il ne peut y avoir que 23 mots (N) différents. Compléter le tableau suivant pour Vref=5V Sa résolution: elle est donnée par la valeur du quantum « q ».

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La résolution est la plus petite variation en entrée correspond à un changement de code en sortie. q = Vref/(2 n - 1) où n est le nombre de bits du convertisseur N= int (Ve /q) Attention N entier (int = partie entière) Remarque: attention à ne pas confondre N qui est le nombre converti et n qui est le nombre de bits du convertisseur.

Par ailleurs, combien d'essais ont été nécessaires? 12! Si vous pensez que la valeur numérique 2014 à deviner conduit à 12 par hasard, qui est le nombre de bits nécessaire pour représenter les nombres de l'intervalle dans lequel on cherche la valeur inconnue, je vous propose de refaire l'algorithme ci-dessus pour une autre valeur quelconque entre 0 et 4095. Vous serez sans doute un peu surpris de constater qu'il faut toujours 12 essais (sauf dans les cas rares où le nombre à deviner correspond à une valeur de dichotomie). Les CAN et CNA cours - files. 6 Les... · PDF fileconvertisseur, et à chaque valeur numérique correspond une valeur analogique de sortie et une seule. Par rapport à celle du CAN,. Néanmoins, si l'animateur répond toujours par plus ou moins au sens de supérieur ou égal ou inférieur ou égal, sans vous dire avant les 12 essais, si vous êtes tombés par extraordinaire sur la valeur inconnue qui correspond à un des seuils de dichotomie, vous êtes néanmoins certain d'encadrer la valeur inconnu en 12 essais. C'est le principe du convertisseur à approximations successives. Hélas sa structure logique ne peut pas être simplement simulée sous PSpice. On se contentera d'un schéma de principe sans plus d'explication.

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Il revient à comparer la tension à convertir à tous les niveaux de quantification possibles, l'un après l'autre, du plus petit au plus grand. C'est comme si on vous demandait de deviner la somme d'argent qu'on vous offrira si vous y parvenez dans un temps donné. Supposons que vous devez deviner une somme comprise entre 0 et 4095 (ça correspond à 12 bits). Allez-vous proposer la suite suivante: - (vous) 0 €? - (l'animateur) plus! - (vous) 1 €? - (l'animateur) plus! - (vous) 2 €? - (l'animateur) plus! - (vous) 3 €? - (l'animateur) plus! - (vous) 4 €? Can et cna - Gecif.net. - (l'animateur) plus! - (vous) 5 €? - (l'animateur) plus! - (vous) 6 €? et ainsi de suite? Bien sûr que non! On montre (au sens mathématique) que la méthode pour converger le plus vite possible vers la somme à deviner consiste à appliquer la dichotomie, c'est à dire, la séparation en deux de l'intervalle dans lequel on cherche la valeur inconnue. Pour illustrer le principe du convertisseur à approximation successive qui utilise ce principe de dichotomie, nous traitons un cas particulier avec comme plus haut, la valeur 2014 sur un nombre de 12 bits donc compris entre 0 et 4095.

- Généralités sur les conversions analogiques numériques et numériques analogique dans le contexte d'un système numérique de transmission de données. - Principe des conversions analogique numérique et numérique analogique: échantillonnage, bruit, quantification, bruit de phase, repliement de spectre, échantillonnage réel, rapport signal sur bruit, nombre de bits effectifs, erreurs - Principales architectures de convertisseurs: par intégration, par approximations successives, à redistribution de charges, flash parallèle, pas à pas, pipeline, Convertisseur Sigma-Delta, à réseau de résistances pondérées. Application des composants MOS dans les circuits convertisseurs