[PDF] Le convertisseur analogique numérique CAN





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Conversion Analogique-Numérique (CAN)

Nous appelons résolution du CAN le nombre de bits que le convertisseur utilise pour coder le signal analogique en signal numérique. Enfin le calibre correspond 



Conversions analogique - numérique et numérique - analogique.

obtient alors un signal numérique vq[k] discret en temps et en amplitude (iii). La quantification est liée à la résolution du CAN (son nombre de bits) 



Le convertisseur analogique numérique CAN

Le CAN associe à toute valeur analogique d'entrée un code binaire de sortie prédéfini. Il s'agit ici d'un CAN dont la PE vaut 0 10V et la résolution 4.



Le C.A.N. : Convertisseur Analogique – Numérique 1 Généralités : 2

Un Convertisseur Analogique – Numérique CAN ou ADC (Analogue to Digital n



GELE4011 Chapitre 7: Conversion Analogique-Numérique

Convertisseur numérique-analogique (DAC) : convertit une entrée Ex : pour un DAC `a 3 bits la résolution est 8 (8 sorties distinctes).



Cours : Conversion analogique - numérique Présentation de la

La résolution numérique d'un convertisseur correspond à son nombre de bits n. Remarque : q représente la pente. Exercice 1. Soit un C.A.N 12 bits 



CNA et CAN - Cours.pdf

Le convertisseur Numérique/Analogique (abrégé CNA) est un dispositif La résolution d'un CNA est une tension elle s'exprime donc en volt (V).



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Numérique. Analogique. CAN. CNA. Convertisseur Analogique Numérique : Analog to Digital Converter. CAN : ADC quantification en amplitude ( résolution ) ...



Etude et conception de CAN haute résolution pour le domaine de l

4.16 Résolution de convertisseurs pour différentes architectures . Il existe différents types de convertisseurs analogique/numérique (ADC pour Analog-.



CONVERTISSEURS ANALOGIQUE/NUMERIQUE

La résolution d'un convertisseur N/A est égale à la plus petite variation de la tension de sortie qui peut être provoquée par une modification du signal.



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Plus la résolution d'un CAN est élevée plus la sortie numérique est une image précise du signal analogique d'entrée comme l'illustre le tableau II 1 pour 



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Convertisseur Analogique Numérique : Analog to Digital Converter CAN : ADC quantification en amplitude ( résolution ) Document ( pdf ) : DAC0800 



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Convertisseur numérique-analogique (DAC) : convertit une entrée binaire en sortie analogique Résolution : nombre de sorties distinctes analogiques



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La résolution d'un convertisseur N/A est égale à la plus petite variation de la tension de sortie qui peut être provoquée par une modification du signal



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Par abus de langage on dira que la résolution du convertisseur est de n bits On noteras que cette résolution ne dépend que du nombre de bits à convertir et 



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Calculer au dixième de millivolt près la résolution Q d'un CNA de 12 bits auquel on applique une tension de référence VRef = 9V III - Technologie des 



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Le CAN associe à toute valeur analogique d'entrée un code binaire de sortie prédéfini Il s'agit ici d'un CAN dont la PE vaut 0 10V et la résolution 4



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Généralités Conversion Analogique / Numérique (CAN) et Numérique La résolution numérique d'un convertisseur correspond à son nombre de bits n



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Résolution et pas d'un Convertisseur Analogique-Numérique (CAN) • Période d'échantillonnage d'une conversion analogique-numérique OBJECTIFS DE FORMATION



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Un Convertisseur Analogique-Numérique (CAN en français ADC pour Analog to Résolution numérique : n bits quantification en amplitude ( résolution )

  • Comment calculer la résolution d'un convertisseur analogique-numérique ?

    La résolution q (ou p) d'un convertisseur analogique/numérique de n bits travaillant sur un domaine en tension électrique est donnée par : En effet, avec n bits, il est possible de coder valeurs différentes, donc on divise la longueur du domaine par le nombre de valeurs possibles.
  • Quelle est la résolution du convertisseur analogique-numérique de l Arduino ?

    Toutes les variantes ATmega utilisées sur les plateformes Arduino sont équipées d'un convertisseur analogique-numérique (CAN) multicanal intégré. Le CAN présente une résolution de 10 bits et peut générer jusqu'à 15 000 échantillons par seconde, sous forme de nombres entiers compris entre 0 et 1023.
  • Comment calculer la précision d'un CAN ?

    Solution des caractéristiques du CAN
    Le nombre affiché par la carte à microcontrôleur varie entre 0 et 1023, ce qui correspond à un nombre total de 1024 possibilités : la résolution est donc de 10 bits car 210 = 1024.
  • De manière générale, la valeur de sortie (par exemple dans le cas d'une tension) est VS = n.q ou n représente le nombre binaire. 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).

Le convertisseur analogique numérique

Le CAN associe à toute valeur analogique d'entrée un code binaire de sortie prédéfini.

1Définitions

•La " pleine échelle »

C'est la plage de variation possible en entrée, elle correspond généralement à la tension de référence. On la

désigne par PE ou parfois VPE. On l'indique généralement en donnant les valeurs extrèmes possible ; par

exemple on parlera de convertisseur 0 , 5V ou d'un CAN -2.5V , 2.5V. •La résolution

C'est le nombre N de bits de sortie du CAN. Par exemple on parle d'un CAN 8 bits ou 14 bits. Cette valeur

définit le nombre de codes différents possible en sortie. Un CAN 10 bits permet d'obtenir 1024 codes de

sortie différents. •Le " quantum »

C'est la plus grande valeur de variation de la tension d'entrée qui ne fait pas changer le code de sortie. Le

quantum q est définit mathématiquement par la relation :q=PE 2N

2La caractéristique de transfert

Il s'agit ici d'un CAN dont la PE vaut 0 , 10V et la résolution 4 bits. Le quantum est donc de 10V/16=0.625V.

3Les caractéristiques essentielles des CAN

Outre la valeur de pleine échelle et la résolution, deux grandeurs caractérisent les convertisseurs : la vitesse et la précision. La vitesse est définie par le temps de conversion, temps nécessaire au composant pour déterminer la valeur numérique correspondant à la valeur de la tension présente en entrée. Elle dépend fortement de la technique de conversion employée. C'est souvent la caractéristique principale du choix (avec le prix) en fonction du cahier des charges. La précision est définie en nombre de LSB d'erreur (le LSB correspond à la valeur analogique " quantum »). Elle peut avoir plusieurs causes : non linéarité, erreur de gain, erreur de décalage CANTension à convertir UeMot binaire N bits

Dn-1,Dn-2,....D1,D0,Tension de

Référence Uref

4Les différentes techniques de conversion.

Les convertisseurs à rampe sont lents (plusieurs milli secondes) mais très précis et à bas coût.

Les convertisseurs à approximation successive beaucoup plus rapides (quelques dizaines de micro secondes) sont les plus utilisés.

Les convertisseurs lflash ou parallèles sont très rapides mais de faibles résolution (10 bits) ils

sont constitués de 2n comparateurs ils sont très chers. Les convertisseurs " sigma-delta » sont très rapide et permettent de transmettre facilement l'information mais ils sont diiÌifiÌicile à mettre en oeuvre.

Le convertisseur numérique analogique.

Un convertisseur numérique - analogique permet de traduire une information numérique (binaire) en une

information analogique, c'est à dire en une grandeur physique (courant, tension...). Il est quasiment toujours réalisé grâce à un réseau R/2R

Ils peuvent avoir une résolution très importante et leur temps de conversion est très faible.

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