SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 8
Descargar para leer sin conexión
1
Curso: Equipos y Sistemas de Control Digital
Profesor Cátedra: Felipe Páez Mejías.
Profesor Ejercicios: Alvaro Díaz Meza.
Programa: Automatización, Vespertino, 2014
Ejercicios Resueltos y Propuestos: ADC,DAC, DDR y
SNR.
Jun, 2014
Versión 5
Problemas Resueltos:
1. Se requiere un DAC capaz de cubrir un rango de salida de al menos 10 V, y un paso
entre niveles de salida discretos menor o igual a 4 mV. Además se requiere que sea
capaz de cambiar su salida por lo menos 250.000 veces por segundo. Seleccione el
DAC adecuado desde la tabla inferior y justifique su opción.
Modelo Resolución, bits VREF-, mín VREF+, máx tset, µs
DAC821 8 0 10 1.5
DAC7514 14 -2.5 2.5 0.1
DAC7616 16 -5 5 10
DAC8C12P 12 -10 10 3
Sol. Analizando la tabla, se obtienen las siguientes conclusiones:
• El DAC821 ofrece adecuado rango de salida entre sus referencias, pero la resolución
es inadecuada, por cuanto el LSB = 10/2
8
= 39 mV entre niveles de salida, lo cual
excede el criterio de los 4 mV.
• El DAC7514 ofrece una resolución adecuada y un tiempo de estabilización tsettle muy
pequeño, pero el rango de salida está restringido a 5 V.
• El DAC7616 conjuga una excelente resolución (LSB = 10/2
16
= 0.15 mV) y el rango
deseado de 10 V entre referencias (5 –(-5) V), pero su tiempo de estabilización de 10
µs implica que su salida puede cambiar con una frecuencia 1/(10E-6) = 100 kHz. Como
se requiere una frecuencia de operación de 250 kHz, este DAC no es adecuado para el
problema.
• El DAC8C12P cumple todos los criterios: permite un rango máximo de 20 V entre
referencias, sus 12 bits de resolución implican un paso entre niveles de 2.4 mV y su
tiempo de estabilización permite una frecuencia de operación de hasta 333 kHz
(conversiones por segundo).
2
2. Se desea muestrear, mediante un ADC, una señal cualquiera de la que se conocen
los siguientes datos:
i. La potencia máxima de la señal alcanza los 800 mW
ii. La potencia mínima es de 0,1 mW
iii. Su frecuencia máxima alcanza los 10 kHz.
Determine:
a) El rango dinámico (DR) de la señal
Solución. El DR puede calcularse como:
dB
P
P
DR 03
,
39
8000
log
10
1
.
0
800
log
10
log
10
min
max
=
=
=
=
b) La mínima cantidad de bits de resolución (del ADC) requerida para evitar
distorsión y que cumpla con el SNR.
Solución: Para determinar la cantidad ‘n’ de bits de resolución se asume que DDR
(rango dinámico digital) es igual al rango dinámico (DR) de la señal. Es decir,
DDR=39.03 dB. Además se sabe que n
DDR ⋅
= 02
,
6 , con lo que
bits
DDR
n 7
48
,
6
02
,
6
03
,
39
02
,
6
≈
=
=
=
El resultado de ‘n’ debe aproximarse al entero siguiente si no es exacto. Con 7 bits
de resolución, el ADC puede muestrear señales con un DR de hasta 6,02*7 =
42,14 dB. De esto se desprende que el DDR real del ADC (42,14 dB) es mayor que
el DDR supuesto para el cálculo (39,03 dB), pero ello es correcto por cuanto DDR
debe ser igual o mayor que DR.
c) El tiempo de conversión requerido para satisfacer la frecuencia máxima
de la señal.
Solución. Este ítem se relaciona con Nyquist. Si la frecuencia máxima medida de
la señal alcanza 10 kHz, entonces se requiere una frecuencia mínima de muestreo
del doble, es decir, 20 kHz. Para tener esta frecuencia de muestreo, el tiempo de
conversión debe ser de 1 / 20kHz = 50 uS.
3
Problemas Propuestos:
1. Se requiere un conversor DAC capaz de ofrecer por lo menos 200 niveles de salida
para un rango de salida entre -5 y +5 V, a un mínimo de 20000 conversiones por
segundo. Determine:
i. Resolución en bits mínima que cumpla con el problema (Sugerencia: utilice
log2 de la cantidad de niveles).
ii. Tiempo de estabilización requerido para la frecuencia especificada.
iii. Máxima frecuencia en la salida análoga que el DAC puede representar,
según Nyquist.
2. Se desea utilizar un DAC para generar una onda senoidal bipolar de 1 kHz de
frecuencia, con 200 muestras por ciclo y una amplitud peak-to-peak de 20 V, sin
componente continua. Al respecto:
i. Especifique la cantidad de bits de resolución, tales que el paso entre
niveles de salida sea menor o igual a 0.5 mV
ii. Calcule el máximo tiempo de conversión aceptable para lograr la
frecuencia requerida de la onda pseudo-senoidal en la salida.
iii. Especifique los voltajes de referencia requeridos
3. Se tiene un DAC conectado con voltajes de referencia Vref+=8V, Vref-=0 V. Si el LSB
es 62,5 mV determine:
a. Resolución en bits del DAC
b. Rango dinámico análogo máximo representable en su salida
c. Máxima frecuencia que puede representar en su salida si su tiempo de
estabilización es de 250 us.
4. Un canal de comunicación posee un SNR de 75 dB, y su nivel de ruido base es de
0.5mW. Determine entonces la potencia máxima de señal que entrega este canal.
4
5. Se tiene un ADC de 10 bits de resolución, con referencias simétricas, VREF-= -8V. Su
tiempo de conversión es de 100us.
a. Dibuje el ADC considerando todos sus terminales conectados a los voltajes
correspondientes, tanto analógicos como digitales.
b. Resultado digital si se aplica VIN = 9 V
c. Resultado digital para VIN = 0 V.
d. A qué voltaje en la entrada corresponde una salida digital N=1110110101 binario.
e. Determine la máxima cantidad de muestras por segundo que el ADC puede tomar.
f. Determine si el ADC puede convertir una señal cuya amplitud fluctúa entre 0,1 mV
y 5V, en términos de rango dinámico, sin producir distorsión en amplitud
g. Suponga que se desea que el ADC adquiera datos durante 6 meses sin parar, a
razón de 15 conv/s. Si se usan 2 bytes por cada conversión de 10 bits, determine
la cantidad de memoria necesaria, en Mbytes, para cumplir con el requerimiento.
Considere meses de 30 días, 1Mbyte=1048576 bytes.
6. Se dispone de un ADC ideal de 8 bits de resolución, con voltajes de referencia
simétricos, Vref+ = +8V. Además, su tiempo de conversión es de 10 uS. Al respecto:
a. Determine el rango dinámico digital del conversor (DDR).
b. Determine si el DDR del mismo es adecuado para una señal análoga en la
entrada cuya amplitud mínima es 0,3 mV y la máxima es 3V.
7. Se dispone de un DAC ideal de 11 bits de resolución, con voltajes de referencia
Vref+ = 8V y Vref- =0V. Dibuje el DAC con sus conexiones y determine:
a. Valor del LSB
b. Resultado análogo (VOUT) si se aplica entrada N=128.
c. Diferencia en % entre la salida análoga máxima del DAC y voltaje Vref+
d. A qué entrada digital corresponde una salida de 2.5V
e. Si tset=2.5uS, calcule cuantas veces por segundo puede actualizar su salida
análoga.
Ejercicios resueltos y_propuestos_adc_da
Ejercicios resueltos y_propuestos_adc_da
Ejercicios resueltos y_propuestos_adc_da
Ejercicios resueltos y_propuestos_adc_da

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Modelos equivalentes de pequeña señal de los transistores fet
Modelos equivalentes de pequeña señal de los transistores fetModelos equivalentes de pequeña señal de los transistores fet
Modelos equivalentes de pequeña señal de los transistores fetArmando Bautista
 
Lecture 6 formateo de señales en pcm
Lecture 6 formateo de señales en pcmLecture 6 formateo de señales en pcm
Lecture 6 formateo de señales en pcmnica2009
 
Circuitos logicos de tres estados
Circuitos logicos de tres estadosCircuitos logicos de tres estados
Circuitos logicos de tres estadosZy Mo
 
Procesamiento digital de señales con matlab
Procesamiento digital de señales con matlabProcesamiento digital de señales con matlab
Procesamiento digital de señales con matlabPercy Julio Chambi Pacco
 
Tema 2 teoría de la información y capacidad de canal
Tema 2   teoría de la información y capacidad de canalTema 2   teoría de la información y capacidad de canal
Tema 2 teoría de la información y capacidad de canalJosé Ramón Cerquides Bueno
 
Circuitos recortadores
Circuitos recortadoresCircuitos recortadores
Circuitos recortadoresBernaldo Arnao
 
Control digital: Retenedor de orden cero y uno
Control digital: Retenedor de orden cero y uno Control digital: Retenedor de orden cero y uno
Control digital: Retenedor de orden cero y uno SANTIAGO PABLO ALBERTO
 
Ss cap7 - diseno filtros fir
Ss   cap7 - diseno filtros firSs   cap7 - diseno filtros fir
Ss cap7 - diseno filtros firkevinXD123
 
Datos y señales analogicas y digitales
Datos y señales analogicas y digitalesDatos y señales analogicas y digitales
Datos y señales analogicas y digitalesCristian Justiniano J
 
2.Datos y señales en comunicaciones electrónicas
2.Datos y señales en comunicaciones electrónicas2.Datos y señales en comunicaciones electrónicas
2.Datos y señales en comunicaciones electrónicasEdison Coimbra G.
 
Electronica rectificadores
Electronica rectificadoresElectronica rectificadores
Electronica rectificadoresVelmuz Buzz
 
Unidad III: Polos y Ceros de una función de transferencia.
Unidad III: Polos y Ceros de una función de transferencia.Unidad III: Polos y Ceros de una función de transferencia.
Unidad III: Polos y Ceros de una función de transferencia.Mayra Peña
 
Redesde 2 puertos parámetros Z y parámetros Y
Redesde 2 puertos parámetros Z y parámetros YRedesde 2 puertos parámetros Z y parámetros Y
Redesde 2 puertos parámetros Z y parámetros YIsrael Magaña
 

La actualidad más candente (20)

SERIES DE FOURIER
SERIES DE FOURIERSERIES DE FOURIER
SERIES DE FOURIER
 
Modelos equivalentes de pequeña señal de los transistores fet
Modelos equivalentes de pequeña señal de los transistores fetModelos equivalentes de pequeña señal de los transistores fet
Modelos equivalentes de pequeña señal de los transistores fet
 
4 lineas1 ejercicios
4 lineas1 ejercicios4 lineas1 ejercicios
4 lineas1 ejercicios
 
Ejercicios circuitos i
Ejercicios circuitos iEjercicios circuitos i
Ejercicios circuitos i
 
Lecture 6 formateo de señales en pcm
Lecture 6 formateo de señales en pcmLecture 6 formateo de señales en pcm
Lecture 6 formateo de señales en pcm
 
Circuitos logicos de tres estados
Circuitos logicos de tres estadosCircuitos logicos de tres estados
Circuitos logicos de tres estados
 
Procesamiento digital de señales con matlab
Procesamiento digital de señales con matlabProcesamiento digital de señales con matlab
Procesamiento digital de señales con matlab
 
Tema 2 teoría de la información y capacidad de canal
Tema 2   teoría de la información y capacidad de canalTema 2   teoría de la información y capacidad de canal
Tema 2 teoría de la información y capacidad de canal
 
Practica0,1,2,3,4
Practica0,1,2,3,4Practica0,1,2,3,4
Practica0,1,2,3,4
 
Circuitos recortadores
Circuitos recortadoresCircuitos recortadores
Circuitos recortadores
 
Control digital: Retenedor de orden cero y uno
Control digital: Retenedor de orden cero y uno Control digital: Retenedor de orden cero y uno
Control digital: Retenedor de orden cero y uno
 
Ss cap7 - diseno filtros fir
Ss   cap7 - diseno filtros firSs   cap7 - diseno filtros fir
Ss cap7 - diseno filtros fir
 
Practica 7 Flip Flop
Practica 7 Flip FlopPractica 7 Flip Flop
Practica 7 Flip Flop
 
Datos y señales analogicas y digitales
Datos y señales analogicas y digitalesDatos y señales analogicas y digitales
Datos y señales analogicas y digitales
 
2.Datos y señales en comunicaciones electrónicas
2.Datos y señales en comunicaciones electrónicas2.Datos y señales en comunicaciones electrónicas
2.Datos y señales en comunicaciones electrónicas
 
Codificación de línea
Codificación de líneaCodificación de línea
Codificación de línea
 
Electronica rectificadores
Electronica rectificadoresElectronica rectificadores
Electronica rectificadores
 
Unidad III: Polos y Ceros de una función de transferencia.
Unidad III: Polos y Ceros de una función de transferencia.Unidad III: Polos y Ceros de una función de transferencia.
Unidad III: Polos y Ceros de una función de transferencia.
 
Redesde 2 puertos parámetros Z y parámetros Y
Redesde 2 puertos parámetros Z y parámetros YRedesde 2 puertos parámetros Z y parámetros Y
Redesde 2 puertos parámetros Z y parámetros Y
 
2.7. Recortadores con Diodos
2.7. Recortadores con Diodos2.7. Recortadores con Diodos
2.7. Recortadores con Diodos
 

Similar a Ejercicios resueltos y_propuestos_adc_da

Taller adc - resuelto
Taller adc - resueltoTaller adc - resuelto
Taller adc - resueltodiegopccali
 
Presentacion control.pptx
Presentacion control.pptxPresentacion control.pptx
Presentacion control.pptxEymanHernandezM
 
Interfazamiento De Sistemas Digital Analogo
Interfazamiento De Sistemas Digital AnalogoInterfazamiento De Sistemas Digital Analogo
Interfazamiento De Sistemas Digital AnalogoRubén Loredo
 
Laboratorio de un convertidor de digital a anlógico 3-DAC.docx
Laboratorio de un convertidor de digital a anlógico 3-DAC.docxLaboratorio de un convertidor de digital a anlógico 3-DAC.docx
Laboratorio de un convertidor de digital a anlógico 3-DAC.docxJesús Tarín
 
Microcontroladores: conversor análogo/digital
Microcontroladores: conversor análogo/digitalMicrocontroladores: conversor análogo/digital
Microcontroladores: conversor análogo/digitalSANTIAGO PABLO ALBERTO
 
ConversióN AnalóGica Digital Y ConversióN Digital AnalóGica
ConversióN AnalóGica Digital  Y ConversióN Digital AnalóGicaConversióN AnalóGica Digital  Y ConversióN Digital AnalóGica
ConversióN AnalóGica Digital Y ConversióN Digital AnalóGicaEdgar Martinez
 
conversores analogicos digitales y digitales analogico
conversores analogicos digitales y digitales analogicoconversores analogicos digitales y digitales analogico
conversores analogicos digitales y digitales analogicoLuiS YmAY
 
Lab de electronika 6
Lab de electronika 6Lab de electronika 6
Lab de electronika 6herver
 
Uso del convertidor analògico digital de un microcontrolador
Uso del convertidor analògico digital de un microcontroladorUso del convertidor analògico digital de un microcontrolador
Uso del convertidor analògico digital de un microcontroladorGabriel Beltran
 
Presentación 2.0
Presentación 2.0Presentación 2.0
Presentación 2.0wapofer2
 
Informe tecnico unidad3
Informe tecnico   unidad3Informe tecnico   unidad3
Informe tecnico unidad3Ricardo Ayala
 
Laboratorio de convertidores Analógico a digital.docx
Laboratorio de convertidores Analógico a digital.docxLaboratorio de convertidores Analógico a digital.docx
Laboratorio de convertidores Analógico a digital.docxJesús Tarín
 
U4.U5.U6.Transmisión digital y Mux..ppt
U4.U5.U6.Transmisión digital y Mux..pptU4.U5.U6.Transmisión digital y Mux..ppt
U4.U5.U6.Transmisión digital y Mux..pptSinnNomBre1
 
U4.U5.U6.Transmisión digital y Mux. resp.ocultas.ppt
U4.U5.U6.Transmisión digital y Mux. resp.ocultas.pptU4.U5.U6.Transmisión digital y Mux. resp.ocultas.ppt
U4.U5.U6.Transmisión digital y Mux. resp.ocultas.pptBrianPadillaFlores
 
Unidad 3 Convertidores by Adrian Vega
Unidad 3 Convertidores by Adrian VegaUnidad 3 Convertidores by Adrian Vega
Unidad 3 Convertidores by Adrian VegaAdrián Vega Segura
 

Similar a Ejercicios resueltos y_propuestos_adc_da (20)

Taller adc - resuelto
Taller adc - resueltoTaller adc - resuelto
Taller adc - resuelto
 
Presentacion control.pptx
Presentacion control.pptxPresentacion control.pptx
Presentacion control.pptx
 
Interfazamiento De Sistemas Digital Analogo
Interfazamiento De Sistemas Digital AnalogoInterfazamiento De Sistemas Digital Analogo
Interfazamiento De Sistemas Digital Analogo
 
Laboratorio de un convertidor de digital a anlógico 3-DAC.docx
Laboratorio de un convertidor de digital a anlógico 3-DAC.docxLaboratorio de un convertidor de digital a anlógico 3-DAC.docx
Laboratorio de un convertidor de digital a anlógico 3-DAC.docx
 
Microcontroladores: conversor análogo/digital
Microcontroladores: conversor análogo/digitalMicrocontroladores: conversor análogo/digital
Microcontroladores: conversor análogo/digital
 
ConversióN AnalóGica Digital Y ConversióN Digital AnalóGica
ConversióN AnalóGica Digital  Y ConversióN Digital AnalóGicaConversióN AnalóGica Digital  Y ConversióN Digital AnalóGica
ConversióN AnalóGica Digital Y ConversióN Digital AnalóGica
 
conversores analogicos digitales y digitales analogico
conversores analogicos digitales y digitales analogicoconversores analogicos digitales y digitales analogico
conversores analogicos digitales y digitales analogico
 
Expo circuitos
Expo circuitosExpo circuitos
Expo circuitos
 
Lab de electronika 6
Lab de electronika 6Lab de electronika 6
Lab de electronika 6
 
TRABAJO-TEMA-01.docx
TRABAJO-TEMA-01.docxTRABAJO-TEMA-01.docx
TRABAJO-TEMA-01.docx
 
Pead conversores
Pead   conversoresPead   conversores
Pead conversores
 
Uso del convertidor analògico digital de un microcontrolador
Uso del convertidor analògico digital de un microcontroladorUso del convertidor analògico digital de un microcontrolador
Uso del convertidor analògico digital de un microcontrolador
 
voltmetroddigital9012020.pptx
voltmetroddigital9012020.pptxvoltmetroddigital9012020.pptx
voltmetroddigital9012020.pptx
 
Reporte Ayudantia2
Reporte Ayudantia2Reporte Ayudantia2
Reporte Ayudantia2
 
Presentación 2.0
Presentación 2.0Presentación 2.0
Presentación 2.0
 
Informe tecnico unidad3
Informe tecnico   unidad3Informe tecnico   unidad3
Informe tecnico unidad3
 
Laboratorio de convertidores Analógico a digital.docx
Laboratorio de convertidores Analógico a digital.docxLaboratorio de convertidores Analógico a digital.docx
Laboratorio de convertidores Analógico a digital.docx
 
U4.U5.U6.Transmisión digital y Mux..ppt
U4.U5.U6.Transmisión digital y Mux..pptU4.U5.U6.Transmisión digital y Mux..ppt
U4.U5.U6.Transmisión digital y Mux..ppt
 
U4.U5.U6.Transmisión digital y Mux. resp.ocultas.ppt
U4.U5.U6.Transmisión digital y Mux. resp.ocultas.pptU4.U5.U6.Transmisión digital y Mux. resp.ocultas.ppt
U4.U5.U6.Transmisión digital y Mux. resp.ocultas.ppt
 
Unidad 3 Convertidores by Adrian Vega
Unidad 3 Convertidores by Adrian VegaUnidad 3 Convertidores by Adrian Vega
Unidad 3 Convertidores by Adrian Vega
 

Más de Cesar Gil Arrieta

Más de Cesar Gil Arrieta (12)

Tema_4_Transparencias dac ADC electrónica
Tema_4_Transparencias dac ADC electrónicaTema_4_Transparencias dac ADC electrónica
Tema_4_Transparencias dac ADC electrónica
 
Introduccion-a-las-l newton inercia movi
Introduccion-a-las-l newton inercia moviIntroduccion-a-las-l newton inercia movi
Introduccion-a-las-l newton inercia movi
 
osciladores de cuarzo.ppt
osciladores de cuarzo.pptosciladores de cuarzo.ppt
osciladores de cuarzo.ppt
 
DIODOSAA.pdf
DIODOSAA.pdfDIODOSAA.pdf
DIODOSAA.pdf
 
IEE_Soluciones_Tema5_Diodo.pdf
IEE_Soluciones_Tema5_Diodo.pdfIEE_Soluciones_Tema5_Diodo.pdf
IEE_Soluciones_Tema5_Diodo.pdf
 
Rectificadores_controlados (1).pdf
Rectificadores_controlados (1).pdfRectificadores_controlados (1).pdf
Rectificadores_controlados (1).pdf
 
Maquina estado
Maquina estadoMaquina estado
Maquina estado
 
Maquina estado 2
Maquina estado 2Maquina estado 2
Maquina estado 2
 
Td apunte8
Td apunte8Td apunte8
Td apunte8
 
Tema 04 mestado
Tema 04 mestadoTema 04 mestado
Tema 04 mestado
 
Electronica potencia1 2
Electronica potencia1 2Electronica potencia1 2
Electronica potencia1 2
 
Ciclos termicos centrales
Ciclos termicos centralesCiclos termicos centrales
Ciclos termicos centrales
 

Último

Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de ProyectosRevista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de ProyectosJeanCarlosLorenzo1
 
MEC. FLUIDOS - Análisis Diferencial del Movimiento de un Fluido -GRUPO5 sergi...
MEC. FLUIDOS - Análisis Diferencial del Movimiento de un Fluido -GRUPO5 sergi...MEC. FLUIDOS - Análisis Diferencial del Movimiento de un Fluido -GRUPO5 sergi...
MEC. FLUIDOS - Análisis Diferencial del Movimiento de un Fluido -GRUPO5 sergi...Arquitecto Alejandro Gomez cornejo muñoz
 
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdfElectromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdfAnonymous0pBRsQXfnx
 
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdfCONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdfErikNivor
 
Físicas 1: Ecuaciones Dimensionales y Vectores
Físicas 1: Ecuaciones Dimensionales y VectoresFísicas 1: Ecuaciones Dimensionales y Vectores
Físicas 1: Ecuaciones Dimensionales y VectoresSegundo Silva Maguiña
 
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaEdificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaANDECE
 
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.ALEJANDROLEONGALICIA
 
Sistema de Gestión de Freelancers (Base de Datos)
Sistema de Gestión de Freelancers (Base de Datos)Sistema de Gestión de Freelancers (Base de Datos)
Sistema de Gestión de Freelancers (Base de Datos)dianamateo1513
 
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneosEspontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneosOscarGonzalez231938
 
Parámetros de Perforación y Voladura. para Plataformas
Parámetros de  Perforación y Voladura. para PlataformasParámetros de  Perforación y Voladura. para Plataformas
Parámetros de Perforación y Voladura. para PlataformasSegundo Silva Maguiña
 
Simbología de Soldadura, interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...
Simbología de Soldadura,  interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...Simbología de Soldadura,  interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...
Simbología de Soldadura, interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...esandoval7
 
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRCEdificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRCANDECE
 
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdf
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdfFisiología del azufre en plantas S.S.pdf
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdfJessLeonelVargasJimn
 
Biología molecular ADN recombinante.pptx
Biología molecular ADN recombinante.pptxBiología molecular ADN recombinante.pptx
Biología molecular ADN recombinante.pptxluisvalero46
 
594305198-OPCIONES-TARIFARIAS-Y-CONDICIONES-DE-APLICACION-DE-TARIFAS-A-USUARI...
594305198-OPCIONES-TARIFARIAS-Y-CONDICIONES-DE-APLICACION-DE-TARIFAS-A-USUARI...594305198-OPCIONES-TARIFARIAS-Y-CONDICIONES-DE-APLICACION-DE-TARIFAS-A-USUARI...
594305198-OPCIONES-TARIFARIAS-Y-CONDICIONES-DE-APLICACION-DE-TARIFAS-A-USUARI...humberto espejo
 
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdf
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdfS454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdf
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdffredyflores58
 
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdfHistoria de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdfIsbelRodrguez
 
Tarea de UTP matematices y soluciones ingenieria
Tarea de UTP matematices y soluciones ingenieriaTarea de UTP matematices y soluciones ingenieria
Tarea de UTP matematices y soluciones ingenieriaSebastianQP1
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPJosLuisFrancoCaldern
 

Último (20)

Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de ProyectosRevista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
Revista estudiantil, trabajo final Materia ingeniería de Proyectos
 
MEC. FLUIDOS - Análisis Diferencial del Movimiento de un Fluido -GRUPO5 sergi...
MEC. FLUIDOS - Análisis Diferencial del Movimiento de un Fluido -GRUPO5 sergi...MEC. FLUIDOS - Análisis Diferencial del Movimiento de un Fluido -GRUPO5 sergi...
MEC. FLUIDOS - Análisis Diferencial del Movimiento de un Fluido -GRUPO5 sergi...
 
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdfElectromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
 
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdfCONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
CONSTRUCCIONES II - SEMANA 01 - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.pdf
 
Físicas 1: Ecuaciones Dimensionales y Vectores
Físicas 1: Ecuaciones Dimensionales y VectoresFísicas 1: Ecuaciones Dimensionales y Vectores
Físicas 1: Ecuaciones Dimensionales y Vectores
 
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaEdificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
 
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
Flujo potencial, conceptos básicos y ejemplos resueltos.
 
Sistema de Gestión de Freelancers (Base de Datos)
Sistema de Gestión de Freelancers (Base de Datos)Sistema de Gestión de Freelancers (Base de Datos)
Sistema de Gestión de Freelancers (Base de Datos)
 
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneosEspontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
Espontaneidad de las reacciones y procesos espontáneos
 
MATPEL COMPLETO DESDE NIVEL I AL III.pdf
MATPEL COMPLETO DESDE NIVEL I AL III.pdfMATPEL COMPLETO DESDE NIVEL I AL III.pdf
MATPEL COMPLETO DESDE NIVEL I AL III.pdf
 
Parámetros de Perforación y Voladura. para Plataformas
Parámetros de  Perforación y Voladura. para PlataformasParámetros de  Perforación y Voladura. para Plataformas
Parámetros de Perforación y Voladura. para Plataformas
 
Simbología de Soldadura, interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...
Simbología de Soldadura,  interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...Simbología de Soldadura,  interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...
Simbología de Soldadura, interpretacion y aplicacion en dibujo tecnico indus...
 
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRCEdificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
Edificio residencial Becrux en Madrid. Fachada de GRC
 
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdf
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdfFisiología del azufre en plantas S.S.pdf
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdf
 
Biología molecular ADN recombinante.pptx
Biología molecular ADN recombinante.pptxBiología molecular ADN recombinante.pptx
Biología molecular ADN recombinante.pptx
 
594305198-OPCIONES-TARIFARIAS-Y-CONDICIONES-DE-APLICACION-DE-TARIFAS-A-USUARI...
594305198-OPCIONES-TARIFARIAS-Y-CONDICIONES-DE-APLICACION-DE-TARIFAS-A-USUARI...594305198-OPCIONES-TARIFARIAS-Y-CONDICIONES-DE-APLICACION-DE-TARIFAS-A-USUARI...
594305198-OPCIONES-TARIFARIAS-Y-CONDICIONES-DE-APLICACION-DE-TARIFAS-A-USUARI...
 
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdf
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdfS454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdf
S454444444444444444_CONTROL_SET_A_GEOMN1204.pdf
 
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdfHistoria de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
Historia de la Arquitectura II, 1era actividad..pdf
 
Tarea de UTP matematices y soluciones ingenieria
Tarea de UTP matematices y soluciones ingenieriaTarea de UTP matematices y soluciones ingenieria
Tarea de UTP matematices y soluciones ingenieria
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
 

Ejercicios resueltos y_propuestos_adc_da

  • 1. 1 Curso: Equipos y Sistemas de Control Digital Profesor Cátedra: Felipe Páez Mejías. Profesor Ejercicios: Alvaro Díaz Meza. Programa: Automatización, Vespertino, 2014 Ejercicios Resueltos y Propuestos: ADC,DAC, DDR y SNR. Jun, 2014 Versión 5 Problemas Resueltos: 1. Se requiere un DAC capaz de cubrir un rango de salida de al menos 10 V, y un paso entre niveles de salida discretos menor o igual a 4 mV. Además se requiere que sea capaz de cambiar su salida por lo menos 250.000 veces por segundo. Seleccione el DAC adecuado desde la tabla inferior y justifique su opción. Modelo Resolución, bits VREF-, mín VREF+, máx tset, µs DAC821 8 0 10 1.5 DAC7514 14 -2.5 2.5 0.1 DAC7616 16 -5 5 10 DAC8C12P 12 -10 10 3 Sol. Analizando la tabla, se obtienen las siguientes conclusiones: • El DAC821 ofrece adecuado rango de salida entre sus referencias, pero la resolución es inadecuada, por cuanto el LSB = 10/2 8 = 39 mV entre niveles de salida, lo cual excede el criterio de los 4 mV. • El DAC7514 ofrece una resolución adecuada y un tiempo de estabilización tsettle muy pequeño, pero el rango de salida está restringido a 5 V. • El DAC7616 conjuga una excelente resolución (LSB = 10/2 16 = 0.15 mV) y el rango deseado de 10 V entre referencias (5 –(-5) V), pero su tiempo de estabilización de 10 µs implica que su salida puede cambiar con una frecuencia 1/(10E-6) = 100 kHz. Como se requiere una frecuencia de operación de 250 kHz, este DAC no es adecuado para el problema. • El DAC8C12P cumple todos los criterios: permite un rango máximo de 20 V entre referencias, sus 12 bits de resolución implican un paso entre niveles de 2.4 mV y su tiempo de estabilización permite una frecuencia de operación de hasta 333 kHz (conversiones por segundo).
  • 2. 2 2. Se desea muestrear, mediante un ADC, una señal cualquiera de la que se conocen los siguientes datos: i. La potencia máxima de la señal alcanza los 800 mW ii. La potencia mínima es de 0,1 mW iii. Su frecuencia máxima alcanza los 10 kHz. Determine: a) El rango dinámico (DR) de la señal Solución. El DR puede calcularse como: dB P P DR 03 , 39 8000 log 10 1 . 0 800 log 10 log 10 min max = = = = b) La mínima cantidad de bits de resolución (del ADC) requerida para evitar distorsión y que cumpla con el SNR. Solución: Para determinar la cantidad ‘n’ de bits de resolución se asume que DDR (rango dinámico digital) es igual al rango dinámico (DR) de la señal. Es decir, DDR=39.03 dB. Además se sabe que n DDR ⋅ = 02 , 6 , con lo que bits DDR n 7 48 , 6 02 , 6 03 , 39 02 , 6 ≈ = = = El resultado de ‘n’ debe aproximarse al entero siguiente si no es exacto. Con 7 bits de resolución, el ADC puede muestrear señales con un DR de hasta 6,02*7 = 42,14 dB. De esto se desprende que el DDR real del ADC (42,14 dB) es mayor que el DDR supuesto para el cálculo (39,03 dB), pero ello es correcto por cuanto DDR debe ser igual o mayor que DR. c) El tiempo de conversión requerido para satisfacer la frecuencia máxima de la señal. Solución. Este ítem se relaciona con Nyquist. Si la frecuencia máxima medida de la señal alcanza 10 kHz, entonces se requiere una frecuencia mínima de muestreo del doble, es decir, 20 kHz. Para tener esta frecuencia de muestreo, el tiempo de conversión debe ser de 1 / 20kHz = 50 uS.
  • 3. 3 Problemas Propuestos: 1. Se requiere un conversor DAC capaz de ofrecer por lo menos 200 niveles de salida para un rango de salida entre -5 y +5 V, a un mínimo de 20000 conversiones por segundo. Determine: i. Resolución en bits mínima que cumpla con el problema (Sugerencia: utilice log2 de la cantidad de niveles). ii. Tiempo de estabilización requerido para la frecuencia especificada. iii. Máxima frecuencia en la salida análoga que el DAC puede representar, según Nyquist. 2. Se desea utilizar un DAC para generar una onda senoidal bipolar de 1 kHz de frecuencia, con 200 muestras por ciclo y una amplitud peak-to-peak de 20 V, sin componente continua. Al respecto: i. Especifique la cantidad de bits de resolución, tales que el paso entre niveles de salida sea menor o igual a 0.5 mV ii. Calcule el máximo tiempo de conversión aceptable para lograr la frecuencia requerida de la onda pseudo-senoidal en la salida. iii. Especifique los voltajes de referencia requeridos 3. Se tiene un DAC conectado con voltajes de referencia Vref+=8V, Vref-=0 V. Si el LSB es 62,5 mV determine: a. Resolución en bits del DAC b. Rango dinámico análogo máximo representable en su salida c. Máxima frecuencia que puede representar en su salida si su tiempo de estabilización es de 250 us. 4. Un canal de comunicación posee un SNR de 75 dB, y su nivel de ruido base es de 0.5mW. Determine entonces la potencia máxima de señal que entrega este canal.
  • 4. 4 5. Se tiene un ADC de 10 bits de resolución, con referencias simétricas, VREF-= -8V. Su tiempo de conversión es de 100us. a. Dibuje el ADC considerando todos sus terminales conectados a los voltajes correspondientes, tanto analógicos como digitales. b. Resultado digital si se aplica VIN = 9 V c. Resultado digital para VIN = 0 V. d. A qué voltaje en la entrada corresponde una salida digital N=1110110101 binario. e. Determine la máxima cantidad de muestras por segundo que el ADC puede tomar. f. Determine si el ADC puede convertir una señal cuya amplitud fluctúa entre 0,1 mV y 5V, en términos de rango dinámico, sin producir distorsión en amplitud g. Suponga que se desea que el ADC adquiera datos durante 6 meses sin parar, a razón de 15 conv/s. Si se usan 2 bytes por cada conversión de 10 bits, determine la cantidad de memoria necesaria, en Mbytes, para cumplir con el requerimiento. Considere meses de 30 días, 1Mbyte=1048576 bytes. 6. Se dispone de un ADC ideal de 8 bits de resolución, con voltajes de referencia simétricos, Vref+ = +8V. Además, su tiempo de conversión es de 10 uS. Al respecto: a. Determine el rango dinámico digital del conversor (DDR). b. Determine si el DDR del mismo es adecuado para una señal análoga en la entrada cuya amplitud mínima es 0,3 mV y la máxima es 3V. 7. Se dispone de un DAC ideal de 11 bits de resolución, con voltajes de referencia Vref+ = 8V y Vref- =0V. Dibuje el DAC con sus conexiones y determine: a. Valor del LSB b. Resultado análogo (VOUT) si se aplica entrada N=128. c. Diferencia en % entre la salida análoga máxima del DAC y voltaje Vref+ d. A qué entrada digital corresponde una salida de 2.5V e. Si tset=2.5uS, calcule cuantas veces por segundo puede actualizar su salida análoga.