Kuidas on lood ülitäpse vahelduvvoolu konstantse vooluallika disainiga?
Elektroonilise riistvaraga inimeste jaoks kehtib järgmine: mida täpsem on andmete mõõtmine, seda parem. Kui soovite häid tulemusi, on esimene asi, mida teha, täiustada oma tööriistu. Kui soovite andmeid täpsemalt mõõta, peate esmalt läbi viima stabiilsete ja stabiilsete andmete mõõtmise ning vajate täpset toiteallikat.
Näiteks takistusliku rõhuanduri analoogväärtuse jäädvustamiseks on mõõtmise täpsuse tagamiseks vajalik usaldusväärne toiteallikas. See võib olla pingeallikas, mis tunneb voolu muutust, või vooluallikas, mis tajub pinge muutust. Viimasega võrreldes on loomulikult lihtsam varustada konstantse vooluallikaga ja seejärel tuvastada anduri takistuse muutusest tingitud pingemuutuse väärtus.
Järgmisena tutvustan ülitäpse vahelduvvoolu konstantse vooluallika projekteerimise analüüsi.
AC konstantse voolu allikas
Selle vooluahela jaoks, kus R5=R6, R1=R2, on sisendklemm 1 V tugipinge sisend.
V1=(1VREF pluss V5)/2. Operatsioonivõimendi virtuaalsest lühisest V2=V1 on läbi R1 voolav vool võrdne V2/R1-ga.
Operatsioonivõimendi virtuaalsest isolatsioonist on op1 inverteerivasse sisendisse voolav vool null, seega on R1 läbiv vool võrdne läbi R2 voolava vooluga, kus (V3-V2)/R{{ 5}} V2/R1. Ja R1=R2, seega V3=2V2=2V1=1VREF pluss V5.
Vaadake uuesti operatsioonivõimendi V5=V4 op2. Seetõttu on vool läbi R4 (V3-V4)/R4=(1VREF pluss V5-V4)/R4 ja V4=V5, seega R4 on konstant 1VREF/R4.
Teades operatiivvõimendi virtuaalsest terminalist, on op2 positiivsesse sisendklemmisse voolav vool ligikaudu 0, seega on R4 läbiv vool võrdne väljundvooluga I0, st. konstantne vool I0=1VREF/R4 realiseeritakse.






