مبدل دیجیتال به آنالوگ (DAC) بخش حیاتی در بسیاری از سیستم های کنترل مانند پردازنده سیگنال های ویدئویی، سینتی سایرز سیگنال دیجیتال، HDTV و آی سی های راه انداز LCD و مچنین در فرستنده و گیرنده بیسیم مدرن که در آن از تعداد زیادی DAC های کمکی برای کنترل مدارهای RF، استفاده می شود، است. هنوز DAC های با مصرف توان فوق العاده پایین (در محدوده ی نانو وات) به طور گسترده ای در RFID و شبکه های حسگر بی سیم( شبکه گیرنده بی سیم) و هر مدار تلفیق شده با قسمت های آنالوگ و دیجیتال، که معمولا در آنها نرخ نمونه برداری کم و نیازمند مصرف توان پایین و ابعاد کوچک جهت صرفه جویی در هزینه می باشد، بکار می روند. بررسی بسیاری از DAC ها در کارهای اخیر بر اساس تکنیک های مقیاس بندی، یعنی مقیاس بندی جریان، مقیاس بندی ولتاژ و شارژ است. مبدل های D/A مد جریان جهت کاربردهای با سرعت بلا در نظر گرفته می شوند هرچندد که توانایی به کارگیری این نوع DAC ها در کاربردهای با مصرف توان پایین که در آن سرعت چندان مد نظر نسیت، نیز وجود دارد.
انواع مبدل ها
در میان ساختارهای متعدد DAC ، مبدلهای الگوریتمی ( یا دوره ای )، به صورت یک معماری مناسب برای تحقق مبدلهای دیجیتال به آنالوگ با سرعتهای نمونهبرداری پایین تا متوسط و دقتهای بین 8 تا 17 بیت با کمترین توان مصرفی و سطح سیلیکن اشغالی شناخته شده است. این مبدلها در سیستمهای سنسور، قطعات پزشکی، سیستمهای چند رسانهای ، حسگرهای تصویر و گرههای حسگر بی سیم کاربردهای فراوانی یافتهاند. امروزه در دستگاههای قابل حمل که از طریق باتری تغذیه میشوند، مصرف توان و مساحت کم یک نیاز اصلی و مهم میباشد. از این جهت روشهایی که بتوانند توان مصرفی و مساحت را کاهش دهند، کاربردهای متنوعی پیدا کرده و از اهمیت زیادی برخوردار هستند. توان مصرفی یکی از مهمترین مشخصههای یک مبدل دیجیتال به آناولگ مجتمع است.
شرح مختصر : برای سنجش جریان تأسیسات فشار قوی و خطوط انتقال نیرو، سنجش خطا و… می توان از مبدل های نوری جریان استفاده نمود. این مبدل ها بر اساس اصول و قوانین فیزیکی عمل می نمایند و به عنوان جایگزین CT های معمولی مطرح گردیده اند. گرفته است. همچنین برخی از انواع مختلف چنین مبدل هایی معرفی شده اند و ویژگی های عملکردی آنها در مقایسه با ترانسفورماتورهای جریان معمولی و نسل جدید CT ها مورد ارزیابی قرار گرفته است .
فهرست :
مقدمه
فصل اول : کلیات
هدف
سیستم های مبدل جریان سنتی
سیستم های مبدل جریان نوری
هسته مغناطیسی و سنجش نوری
توده فعال نوری پیرامون هادی
فیبر نوری پیرامون هادی
حسگر شاهد
چرا سیستم های مبدل جریان نوری
فصل دوم : اصول و مبانی سنجش نوری
سنجش جریان از طریق اندازه گیری میدان مغناطیسی
سنجش نوری جریان نوری جریان و میدان الکترو مغناطیسی
شرحی بر پلاریزاسیون (قطبش امواج )
انواع قطبش
حالت قطبش
فصل سوم : پدیده اثر فارادی
اثر فاردی چیست
شرح عملکرد
کاربرد های اثر فارادی
فصل چهارم: مبدل های جریان تمام نوری
اصول اندازه گیری جریان در otc ها
محاصبه چرخش فارادی
انواع سنسور های تمام نوری جریان
سنسور های سنتی
سنسور های جدید سولنئیدی
طراحی و شبیه سازی
نرم افزار comsol
شبیه سازی
شبیه سازی ساختار سنتی
شبیه سازی ساختار سرسنجش گر سولنئیدی
رابطه بین اثر فاردی و تست جریان
مزیت های مبدل های نوری جریان و قیاس روشها
فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیش نهاد
منابع و ماخذ