Главная > Аналоговая электроника на операционных усилителях
НАПИШУ ВСЁ ЧТО ЗАДАЛИ
СЕКРЕТНЫЙ БОТ В ТЕЛЕГЕ
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Пред.
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
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
След.
Макеты страниц

Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше

Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO

4. Преобразователи тока в напряжение и напряжения в ток

Входные и выходные каскады большинства электронных устройств обычно являются источниками или приемниками напряжения. Однако в некоторых случаях проще и удобнее работать с тцковыми сигналами. Для этих целей применяются преобразователи напряжения в ток (ПНТ, напряжение на входе — ток на выходе), и преобразователи тока в напряжение (ПТН, ток на входе — напряжение на выходе). Во многих случаях приходится иметь дело с токовым входным сигналом, например, в фототранзисторной схеме для измерения уровня освещенности, При измерении тока, потребляемого от источника питания и т.д. Примерами "токовых" нагрузок являются измерительные магнитоэлектрические головки или такие электромеханические устройства, как двигатели с большим пусковым моментом, шаговые двигатели, электромагнитные реле и др. Токовые сигналы используются и в длинных линиях связи в системах управления производственными процессами (характерная амплитуда токов от 4 мА до 20 мА), поскольку этот способ обеспечивает хорошую защиту от помех, а сопротивления кабеля и контактных соединений практически не влияют на качество передачи сигнала.

4.1. Простой преобразователь тока в напряжение

Показанное на рис. 4.1 простое устройство применяется для измерения токов на входе каскада или блока. Измеряемый ток пропускается через образцовый резистор, а затем измеряется падение напряжения на этом резисторе, т.е. применяется обычный закон Ома.

Этот способ пригоден для токов практически любой величины, но лучше использовать для измерения относительно больших сигналов (более 1 мкА). При измерении токов меньшей величины возникают трудности, так как при этом понадобятся резисторы больших номиналов (которые генерируют значительный шум), и малошумящие усилители

Рис. 4.1. Простой преобразователь тока в напряжение.

с малыми входными токами. Если попытаться данным способом измерить очень малые токи, потребуется усилитель с высоким входным сопротивлением. Кроме того, паразитная емкость параллельная резистору Л, уменьшает ширину полосы пропускания, граничная частота по уровню —3 дБ будет равна

В зависимости от ситуации усилитель может быть как дифференциальным, так и с одним входом. Усилитель второго типа применяется в случае, если один из выводов резистора Я заземлен. Для измерения больших токов лучше использовать дифференциальный усилитель, так как при этом можно уменьшить погрешность, связанную с падением напряжения на общем проводе, вызванного протеканием измеряемого тока. Кроме того, используя дифференциальный усилитель, резистор R можно включить в любой точке токовой цепи, а не только в заземленной.

При больших токах для повышения точности лучше использовать четырехвыводный резистор. У таких резисторов имеются два вывода для измеряемого тока и два измерительных, причем измерительные выводы подключаются непосредственно к образцовому резистивному элементу. В этих резисторах, широко применяемых для точных измерений, переходные сопротивления и сопротивления монтажных проводов не вносят дополнительных погрешностей, поскольку измеряется падение напряжения только на образцовом измерительном резисторе. Схема с использованием четырехвыводного резистора показана на рис. 4.2, где точки выводы для измеряемого тока, а точки — измерительные выводы. Напомним, что переходные сопротивления и сопротивления монтажных проводов могут быть достаточно большими (в сумме достигать нескольких сотен миллиом), но они не оказывают заметного влияния на точность

Рис. 4.2. Применение четырехвыводного резистора.

измерения тока. Заметим, что при малом сопротивлении токоизмерительного резистора ширину полосы пропускания обычно ограничивает его собственная индуктивность при этом частота; по урювню —3 дБ равна Гц.

1
Оглавление
email@scask.ru