Звоните! 
 (926)274-88-54 
 Бесплатная доставка. 
 Бесплатная сборка. 
Ассортимент тканей

График работы:
Ежедневно. С 8-00 до 20-00.
Почта: soft_hous@mail.ru
Читальный зал -->  Полупроводниковая схемотехнология 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 [ 153 ] 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

25. Измерительные схемы

в предыдущих разделах был рассмотрен ряд методов аналоговой и цифровой обработки сигналов. Однако во многих случаях, прежде чем использовать аналоговое решающее устройство или АЦ-преобразователь, необходимо преобразовать сам электрический сигнал. Для этого требуются измерительные схемы, формирующие выходной сигнал, источник которого имеет малое внутреннее сопротивление, в виде напряжения, отсчитываемого относительно земли.

на рис. 25.1. В этом случае влияние емкости уменьшается благодаря дифференциальному усилению операционного усилителя. Емкостные шумы значительно со-

1 1-

Риа 25.1. Уменьшение емкости экрана и шумов экранирования посредством привязки потенциала экрана к измеряемому потенциалу.

кращаются, поскольку теперь разность потенциалов между проводниками определяется лишь напряжением смещения операционного усилителя.

25.1. ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ

25.1.1. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИМПЕДАНСА

Чтобы измерить напряжение на выходе высокоомного источника сигнала и при этом не внести заметной погрешности, можно использовать для преобразования импеданса электрометрический усилитель (рис. 12.3). При этом нужно, однако, учитывать, что высокоомная входная линия связи очень чувствительна к емкостным наводкам. Такая линия, как правило, экранируется, что приводит к большой емкостной нагрузке источника относительно общей шины (корпуса) (30-100 пФ/м). При внутреннем сопротивлении источника, например, 1 ГОм и емкости кабеля 100 пФ верхняя граничная частота измеряемого сигнала равна 1,6 Гц.

Другая проблема-изменения величины этой емкости во времени, вызванные, например, механическими перемещениями. Это может привести к возникновению очень большого шумового напряжения. Если на проводник подано напряжение 10 В, то из-за колебаний величины емкости порядка 1% получаются скачки напряжения до 100 мВ!

Для преодоления этих трудностей, т.е. для уменьшения разности потенциалов между внутренним проводником и экраном, используют электрометрический усилитель, причем экран соединяют не с корпусом, а с выходом усилителя, как показано

Увеличение диапазона управляемого напряжения

Максимально допустимое напряжение питания выпускаемых операционных усилителей составляет + 18 В. Поэтому диапазон управляемого напряжения ограничивается ± 15 В. Это ограничение снимается, если для подачи напряжения питания на операционный усилитель ввести специальную (бутстрепную) связь с выходным потенциалом. Для этого служат оба эмиттерных повторителя, показанные на рис. 25.2. с их помощью разности потенциалов Fj - [/д и - V2 стабилизируются на значении Uz - 0,7 В. Благодаря стабильности источника постоянного тока и малому выходному сопротивлению эмиттерных повторителей диапазон управляемых напряжений возрастает.


Рис. 25.2 Повторитель напряжения для высокого входного напряжения.



fjmsa 25

25.1.2. ИЗМЕРЕНИЕ РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ

Измерение разности потенциалов можно в принципе осуществить с помопдью вычитателя, описанного в разд. 11.3. Как было показано в разд. 11.2.2, подавление синфазной составляющей определяется главным образом точностью соотношений пар сопротивлений и ар. В эти соотношения входит, однако, и внутреннее сопротивление источника сигнала При построении схем в вычислительной технике в качестве источника сигнала применяют, как правило, операционный усилитель с отрицательной обратной связью, обладающий очень малым выходным сопротивлением, поэтому его влиянием можно пренебречь.

В измерительной технике достаточно малое сопротивление источника обеспечивается с помощью повторителя напряжения. Для иллюстрации этого положения обратимся к универсальной схеме дифференциального усилителя (потенциометриче-ского), показанной на рис. 25.3. При = = 00 ОУ 1 и ОУ 2 работают как повторители напряжения.

Достоинством схемы является также и то, что, варьируя-сопротивление одного резистора, можно регулировать дифференциальный коэффициент усиления. Как следует из рис. 25.3, разность потенциалов на резисторе R составляет - V. Отсюда

Эта разность с помоидью вычитающего

усилителя ОУ 3 передается на заземленный выход.

При полностью синфазном управлении {Vi = Vq,) будет выполняться условие Kj = Fj = Vqi. Усиление синфазного сигнала ОУ 1 и ОУ 2 также не зависит от выбранного дифференциального коэффициента усиления и имеет величину 1. Учитывая формулу (11.6), получаем для коэффициента ослабления синфазного сигнала выражение


Здесь Да/а-относительный разброс значений сопротивлений пары резисторов R.

25.13. ИЗОЛИРОВАННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

Диапазон управляемого напряжения вычитающего усилителя, описанного в предыдущем разделе, ограничен напряжением питания. С помощью схемы, показанной на рис. 25.2, он может быть расширен до ± 100 В.

Однако во многих случаях требуется измерить напряжение порядка нескольких киловольт, т.е. значительно превышающее допустимое синфазное напряжение. Для решения этой задачи измерительную схему разбивают, как показано на рис. 25.4, на две гальванически изолированные части, Передающая часть работает под измеряемым потенциалом, а приемная-под нулевым. Для реализации подобного устройства необходимо, чтобы передающая часть имела отдельный, изолированный от земли источник тока, общая точка которого (<шлавающая земля) является одним из дифференциальных входов. Не нужно, конечно, забывать, что такое подключение обеспечивает лишь гальваническую развяз-

Рис. 25.3. Электрометрический татель.



V, о-

Изолиробанная передача сигнала

Передатчик

\1г о

Плавающая земля

Незаземленныи источник тока

Приемник

Генератор

I Паразитная! - емкость

Земля

Заземленный источник тока

Рис. 25.4. Принцип измерения напряжения с помощью гальванически изолированного усилителя.

ку от нулевого потенциала, а емкостная связь остается. Эта связь осуществляется главным образом через емкость трансформатора в источнике тока (рис. 25.4). Чтобы уменьшить эту емкость, целесообразно применить вместо силового трансформатора высокочастотный трансформатор с полосой около 100 кГц, который запускается генератором синусоидальных колебаний.

Когда обе точки, в которых производится измерение, высокоомные, то даже небольшой емкостной шумовой ток может внести заметную погрешность в измерение напряжения на клемме плавающей земли. В таких случаях целесообразно подсоединить клемму плавающей земли к третьей точке и определять разность потенциалов между обеими точками с по-мощью электрометрического вычитающего усилителя, представленного на рис. 25.3. -Тогда оба измерительных проводника обе-сточены. Электрометрический вычитатель подключается к изолированному от земли источнику тока. При этом синфазное на-

HI-t-Hb

пряжение по отношению к плавающей земле, подключенной к соответствующей точке измеряемого объекта, не превышает чаще всего 10 В.

Передача результата измерения на электрически изолированную приемную часть также связана с определенными трудностями. Существуют две возможности передачи: с помощью трансформатора или оптической связи. При передаче с помоидью трансформатора необходимо применить модуляцию достаточно высокой несущей частоты (амплитудную или частотную). При оптической связи, напротив, можно непосредственно передавать постоянное напряжение. При высоких требованиях к точности можно преобразовать аналоговый сигнал на передающей части в цифровую форму и передавать числовую величину на приемную часть с помощью оптической связи, как показано на рис. 25.4. При этом нелинейность оптической связи не играет роли.

Возможность оптической передачи ана-

логового

сигнала

иллюстрируется

Измерительный оптрон

Опорный оптрон

Рис. 25.5. Оптическая передача аналоговой величины.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 [ 153 ] 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168



ООО «Мягкий Дом» - это Отечественный производитель мебели. Наша профильная продукция - это диваны еврокнижка. Каждый диван можем изготовить в соответствии с Вашими пожеланияи (размер, ткань и материал). Осуществляем бесплатную доставку и сборку.



Звоните! Ежедневно!
 (926)274-88-54 
Продажа и изготовление мебели.


Копирование контента сайта запрещено.
Авторские права защищаются адвокатской коллегией г. Москвы
.