1. Convertisseur Analogique Numérique -...

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Classe de première STI2D

CAN et CNA1. Convertisseur Analogique Numérique

1.1. Objectif du TPAppréhender les principales caractéristiques des convertisseurs analogique-numérique.

1.2. Matériel & instruments de mesure• Logiciel Proteus ISIS

1.3. ProtocoleManipulation : Lancer le logiciel ISIS

Réaliser le schéma électrique à partir du schéma ci-dessous.

CAN (ADC0808)

potentiomètre 1kΩ (pot lin)

générateur DC

générateur clock 600 kHz

générateur single pulse (largeur d'impulsion 2u)

Régler le générateur DC sur une tension VREF(+) = 10,0V

1.4. ExploitationCompléter le tableau ci-dessous :

Tension(V)

OUT8 OUT7 OUT6 OUT5 OUT4 OUT3 OUT2 OUT1 Valeurdécimale

Valeurhexa

VREF 1 1 1 1 1 1 1 1 255 FF

9,4 1 1 1 1 0 0 0 0 240 F0

5,0 1 0 0 0 0 0 0 0 128 80

0,6 0 0 0 0 1 1 1 1 15 0F

10-TP_numeration_corr.odt 1

Classe de première STI2D

1,2 0 0 0 1 1 1 1 1 31 1F

0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Convertisseur Numérique Analogique

2.1. Objectif du TPAppréhender les principales caractéristiques des convertisseurs numérique-analogique.

2.2. Matériel & instruments de mesure• Logiciel Proteus ISIS

2.3. ProtocoleManipulation : Lancer le logiciel ISIS

Réaliser le schéma électrique à partir du schéma ci-dessous.

• CNA (DAC0808)

• 2x résistance 5kΩ (resistor)

• générateur DC

• terminal POWER -5V

• amplificateur opérationnel (opamp)

• 8x générateur steady state

Régler le générateur DC sur une tension VREF(+) = 10,0V

10-TP_numeration_corr.odt 2

Classe de première STI2D

2.4. ExploitationCompléter le tableau ci-dessous en positionnant les entrées A1 à A8 sur un état « Haut Fort » (1) ou « Bas Fort » (0) :

Valeurdécimale

Valeurhexa

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Tension(V)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

64 40 0 1 0 0 0 0 0 0 2,5

48 30 0 0 1 1 0 0 0 0 1,9

60 3C 0 0 1 1 1 1 0 0 2,3

82 52 0 1 0 1 0 0 1 0 3,2

255 FF 1 1 1 1 1 1 1 1 VREF

1. Indiquer la valeur minimale de tension que peut mesurer ce CAN.

10,0

28=0,04V

2. Indiquer le nombre de bits nécessaires pour mesurer une variation de 0,01 V

il faut diviser la valeur minimale par 4 = 22

soit 8 + 2 = 10 bits

VREF (V) valeur minimale (V) Nbits pour q = 0,01V plage

5,0 0,02 8+1 = 9 0..511

8,0 0,03 8+2 = 10 0..1023

10,0 0,04 8+2 = 10 0..1023

12,0 0,05 8+3 = 11 0..2047

15,0 0,06 8+3 = 11 0..2047

18,0 0,07 8+3 = 11 0..2047

20,0 0,08 8+3 = 11 0..2047

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