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
realizací matematických operací analogových počítačích. Drift udává V/°C mV/°C. Navíc tyto veličiny mění teplotou časem. S zesilovače nejsou schopny zesilovat stejnosměrný signál. Jde tzv. Základním blokem měřicího zesilovače tzv. Obě zkreslení musí být měřicího zesilovače samozřejmě nejmenší ohledem na požadovanou chybu celého měřicího zařízení. Operační zesilovače vyrábějí jako monolitické in- tegrované obvody také jako hybridní obvody. S zesilovače jsou schopny zesilovat stejnosměrný signál. zesílí stří- davým zesilovačem (kde nestálost nuly prakticky neprojevuje) toto zesílené střídavé napětí Obr. 3.30 Zavedením záporné zpětné vazby sice původní zesílení zmenší, ale stane prakticky nezávislé změnách zesílení (pokud ovšem nezmění podstatně, tj. Měřicí zesilovač používá zesílení měření malých stejnosměrných napětí v oblasti mikrovoltů nanovoltů, kde nehodí operační zesilovač. Vlastnosti zesilovače (obvodu operačním zesilovačem) určuje prakticky zpětnovazební síť, tedy přídavné pasivní součástky připojené mezi vstupní výstupní vývody operačního zesilovače. Označení operační souvisí původní funkcí těchto zesilovačů, tj. Základními zapojeními operačního zesilovače jsou invertující neinvertující zesilovač, napěťový sledovač zdroj proudu řízený napětím [1, 5].8a. 3. vstupní napěťovou nesymetrii (ofset), vstupní proudovou nesymetrii jejich drift pomalé změny teplotou časem. 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). tak, aby neplatilo 1). 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. pro nulové výstupní napětí není vstupní napětí nulové ani vstupní proudy nejsou nulové). Jejich napěťové zesílení průběh závislosti frekvenci přibližně podle obr. Z hlediska frekvenční závislosti rozdělujeme zesilovače stejnosměrné střídavé. Hybridní obvody mají větší rozměry, avšak zpravid- la lepší parametry. Ofset udává jednotkách napětí mV (V). Měřené stejnosměrné napětí se modulátoru změní střídavé, jehož amplituda úměrná měřenému napětí. Mají mít konstantní zesílení definovaném frekvenčním pásmu minimální fázový posuv výstupního napětí proti vstupnímu napětí tomto pásmu (obr.8 Frekvenční charakteristiky a) stejnosměrného zesilovače střídavého zesilovače IN-EL, spol. 3.8b). Reálné stejnosměrné zesilovače jsou charakterizovány určitými nedokonalostmi (např., Teplého 1398, 530 Pardubice . operační zesilovač, který pro splnění určité funkce doplněn dalšími pasivními součástkami. o