Provozní měření v elektrotechnice

| Kategorie: Kniha  |

Pro: STRO.M, spol. s r. o.
Vydal: STRO.M, spol. s r. o., Praha Autor: Antonín Matoušek, František Hradil

Strana 32 z 147

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Neodpovídá-li výstupní veličina vstupní veličině, vzniká zkreslení, které dělíme na: – lineární vzniká kmitočtovou závislostí zesílení, – nelineární vzniká nelineárností charakteristik některých prvků zesilovače; projevuje závis- lostí zesílení velikosti vstupní veličiny dále tak, při střídavých signálech objevují na výstupu vyšší harmonické, které vstupní signál neobsahuje. 3. tak, aby neplatilo 1). 3. Jde tzv.8b). operační zesilovač, který pro splnění určité funkce doplněn dalšími pasivními součástkami. Mají mít konstantní zesílení definovaném frekvenčním pásmu minimální fázový posuv výstupního napětí proti vstupnímu napětí tomto pásmu (obr. Hybridní obvody mají větší rozměry, avšak zpravid- la lepší parametry. Operační zesilovače vyrábějí jako monolitické in- tegrované obvody také jako hybridní obvody. pro nulové výstupní napětí není vstupní napětí nulové ani vstupní proudy nejsou nulové). S zesilovače jsou schopny zesilovat stejnosměrný signál. Reálné stejnosměrné zesilovače jsou charakterizovány určitými nedokonalostmi (např. Navíc tyto veličiny mění teplotou časem. Základními zapojeními operačního zesilovače jsou invertující neinvertující zesilovač, napěťový sledovač zdroj proudu řízený napětím [1, 5]. Z hlediska frekvenční závislosti rozdělujeme zesilovače stejnosměrné střídavé. Obě zkreslení musí být měřicího zesilovače samozřejmě nejmenší ohledem na požadovanou chybu celého měřicího zařízení. Jejich napěťové zesílení průběh závislosti frekvenci přibližně podle obr. Označení operační souvisí původní funkcí těchto zesilovačů, tj. realizací matematických operací analogových počítačích., Teplého 1398, 530 Pardubice . Základním blokem měřicího zesilovače tzv. Ofset udává jednotkách napětí mV (V). Měřicí zesilovač používá zesílení měření malých stejnosměrných napětí v oblasti mikrovoltů nanovoltů, kde nehodí operační zesilovač. Výsledné zesílení určeno převážně činitelem který zhotoví zapojením vnějších prvků časově teplotně stálých (realizuje pasivními prvky nebo C), podstatě nezávislé na kolísání napájecího napětí změnách teploty (pokud nejedná změny podstatné). vstupní napěťovou nesymetrii (ofset), vstupní proudovou nesymetrii jejich drift pomalé změny teplotou časem.8 Frekvenční charakteristiky a) stejnosměrného zesilovače střídavého zesilovače IN-EL, spol.8a. o. Vlastnosti zesilovače (obvodu operačním zesilovačem) určuje prakticky zpětnovazební síť, tedy přídavné pasivní součástky připojené mezi vstupní výstupní vývody operačního zesilovače. S zesilovače nejsou schopny zesilovat stejnosměrný signál. 3. Měřené stejnosměrné napětí se modulátoru změní střídavé, jehož amplituda úměrná měřenému napětí. zesílí stří- davým zesilovačem (kde nestálost nuly prakticky neprojevuje) toto zesílené střídavé napětí Obr.30 Zavedením záporné zpětné vazby sice původní zesílení zmenší, ale stane prakticky nezávislé změnách zesílení (pokud ovšem nezmění podstatně, tj. Drift udává V/°C mV/°C