
.
Рис. 5. Цифровий вольтметр постійної напруги з одним компаратором:
а – структурна схема; б, в – часові діаграми.
Із подібності трикутників на діаграмі (рис. 5, б) виходить, що часовий інтервал можна виразити через вимірювану напругу :

, (7.14)
де

- крутість лінійно-змінної напруги

;

- її максимальне значення;

- час робочого ходу ЛЗН .

, (7.15)
де

- дискретність вимірювання напруги

.
Відрізняють циклічний і ациклічний режими перетворення напруги

. У циклічному режимі максимальне значення

напруги

не залежить від значення вимірюваної напруги

, воно підтримується незмінним в усьому діапазоні вимірювань. У цьому разі часові інтервали часу відновлення , або зворотного ходу, та робочого ходу ГЛЗН є величинами постійними. Сумарний інтервал

визначає час перетворення та швидкодію АЦП. Ациклічному режиму відповідає зв'язок з виходу компаратора на вхід ГЛЗН (пунктир на рис. 5, а). У такому режимі розгортка зразкової ЛЗН

закінчується в момент часу

. Ділянка відновлення початкового положення ГЛЗН показана пунктиром на рис. 5, б.
Основними джерелами похибок розглянутого ЦВ є: запізнення початку розгортки, нестабільність крутості і нелінійність ЛЗН

, поріг спрацювання компаратора і похибка квантування. Нестабільність опорної частоти

призводить до похибки, значно меншої за вказані похибки, і її можна не враховувати.
Запізнення початку розгортки ЛЗН

відносно сигналу Пуск на величину

викликається інерційністю ГЛЗН, внаслідок чого час відкритого положення часового селектора перевищує інтервал на величину і в блок індикації ЦВ потрапляє додаткова кількість імпульсів

, що й обумовлює похибку вимірювання. Для її вилучення в схему ЦВ вводиться інший компаратор.
У цій схемі сигнал Пуск з блока керування подається тільки на запуск ГЛЗН у момент часу

, його вихідна напруга

подається на входи обох компараторів. Першим спрацьовує компаратор 1 у момент часу

досягнення напругою

нульового значення і на його виході формується сигнал Старт, яким відкривається часовий селектор. Компаратор 2, як і в схемі (рис. 5, а), формує в момент часу

сигнал Стоп, який закриває часовий селектор.