русс | укр

Языки программирования

ПаскальСиАссемблерJavaMatlabPhpHtmlJavaScriptCSSC#DelphiТурбо Пролог

Компьютерные сетиСистемное программное обеспечениеИнформационные технологииПрограммирование

Все о программировании


Linux Unix Алгоритмические языки Аналоговые и гибридные вычислительные устройства Архитектура микроконтроллеров Введение в разработку распределенных информационных систем Введение в численные методы Дискретная математика Информационное обслуживание пользователей Информация и моделирование в управлении производством Компьютерная графика Математическое и компьютерное моделирование Моделирование Нейрокомпьютеры Проектирование программ диагностики компьютерных систем и сетей Проектирование системных программ Системы счисления Теория статистики Теория оптимизации Уроки AutoCAD 3D Уроки базы данных Access Уроки Orcad Цифровые автоматы Шпаргалки по компьютеру Шпаргалки по программированию Экспертные системы Элементы теории информации

Изолирующие усилители


Дата добавления: 2014-11-27; просмотров: 1970; Нарушение авторских прав


Изолирующие усилители представляют собой специальный тип усилителей, выпускаемых только в гибридном исполнении, хотя в них могут быть использованы полупроводниковые ИС ОУ и измерительные усилители. Они обеспечивают почти полную изоляцию между входом и выходом. Имеется много разных разработок, но во всех них для изоляции входа от выхода ис­пользуют трансформаторную или оптическую связь.

Изолирующий усилитель может рассматриваться как измерительный усилитель сверхвысокого качества. Они имеют исключительно высокие КОСС, входное сопротивление, стабильность, а также изоляцию входа от выхода по постоянному току. Изолирующие усилители представляют собой достаточно сложные системы, включающие модуляцию несущей частоты входным сигналом и демодуляцию в выходной части. Изолирующие свойства достигаются за счет трансформаторной или оптической связи входного сигнала с выходным. Изолирующие усилители с оптической связью имеют более широкую полосу пропускания по сравнению с теми, которые имеют трансформаторную связь. Однако их линейность хуже.

Изолирующие усилители обеспечивают: изоляцию между входом и выходом по постоянному току при допустимых уров­нях синфазных напряжений от 2000 до 7500 В, КОСС обычно более 100 дБ, а типичные значения входных полных сопротив­лений лежат между 108 и 1011 Ом. Изолирующие усилители, как правило, имеют довольно узкую полосу пропускания, изме­няющуюся, от 0 – 500 Гц до 0 – 3 кГц для усилителей с трансфор­маторной связью и до 0 – 15 кГц для усилителей с оптической связью. Изолирующие усилители с оптической связью обычно уступают в линейности изолирующим усилителям с трансфор­маторной связью.

Главные применения изолирующих усилителей составляют устройства непрерывного медицинского контроля. Здесь малые сигналы скрыты в существенно больших, и утечка по постоян­ному току может иметь фатальные последствия: приходится изолировать опасное высоковольтное оборудование от чувстви­тельных АЦТ и вычислительных устройств. Кроме того, харак­терны длинные двухпроводные линии для контроля датчиков, но не допускается общая земля вследствие появления земляных контуров: требуется управлять электрическим оборудованием, создающим помехи, таким, как электродвигатели. В области биомедицинских измерений изолирующие усилители могут служить реальным средством технической безопасности.



Типичный изолирующий усилитель, показанный на рис. 50, б, представляет собой систему со сложными связями. Основная мощность подводится к выходной части усилителя. Осциллятор (генератор), работающий на частоте гораздо более высокой, чем максимальная частота входного сигнала усили­теля, обеспечивает опорный сигнал для демодулятора, сигнал несущей частоты для модулятора и напряжение переменного тока на входе выпрямителя и источника питания изолирован­ной части.

а

б

Рис. 50. Изолирующий усилитель: а – символическое обозначение. Обозначение выводов: 1 – +UИП, 2 – – UИП, 3 – общая точка вспомогательного источника питания, 4 – инвертирующий вход, 5 – неинвертирующий вход, 6 – экран, 7 – установка коэффициента усиления, 8 – общая точка входного усилителя; б – блок-схема изолирующего усилителя с трансформаторной связью. У1 – входной усилитель, У2 – выходной усилитель, Uоп. дм – опорное напряжение демодулятора.

Входной источник питания представляет собой плавающий источник напряжения питания входной схемы усилителя и часто выдает добавочную мощность для питания дополнительных входных цепей. В качестве входного усилителя обычно исполь­зуется полностью укомплектованный высококачественный изме­рительный усилитель, хотя может быть использован и одиноч­ный ОУ. Входная сторона изолирующего усилителя обычно снабжена одним или двумя выводами для установки коэффициента усиления и нуля сдвига выходного сигнала. Вся входная схема обычно экранируется.

Выход входного усилителя модулируется модулятором. Мо­дуляция может быть амплитудной (AM), широтно-импульсной (ШИМ) или модуляцией интенсивности света светодиода. Демодулятор извлекает информацию из модулированной несущей.

Полученный сигнал затем фильтруется и подается через буфер­ный усилитель на выход.

Изолирующие усилители могут быть использованы в качестве высококачественных измерительных или изолирующих усилите­лей.

Изолирующие усилители широко применяются в биомедицинском оборудовании, например для непрерывной кардиографии плода.

Высокое значение КОСС у усилителя позволяет отделить сигналы низкого напря­жения сердца зародыша от сигналов большей амплитуды, со­провождающие биение сердца матери, и 60 Гц шума (помехи), снимаемого с кожи матери. Изоляция гарантирует, что ни один хорошо заземленный предмет медицинской обстановки из не­ржавеющей стали не создаст опасности для пациента при вы­ходе оборудования из строя.

 



<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Измерительные усилители | Условных обозначений цифровых микросхем


Карта сайта Карта сайта укр


Уроки php mysql Программирование

Онлайн система счисления Калькулятор онлайн обычный Инженерный калькулятор онлайн Замена русских букв на английские для вебмастеров Замена русских букв на английские

Аппаратное и программное обеспечение Графика и компьютерная сфера Интегрированная геоинформационная система Интернет Компьютер Комплектующие компьютера Лекции Методы и средства измерений неэлектрических величин Обслуживание компьютерных и периферийных устройств Операционные системы Параллельное программирование Проектирование электронных средств Периферийные устройства Полезные ресурсы для программистов Программы для программистов Статьи для программистов Cтруктура и организация данных


 


Не нашли то, что искали? Google вам в помощь!

 
 

© life-prog.ru При использовании материалов прямая ссылка на сайт обязательна.

Генерация страницы за: 0.133 сек.