усиления, высоким входным и малым выходным сопротивлением. В разностном усилителе помехи, попадающие или возникающие на его входах, оказываются
синфазными сигналами и не усиливаются, т.к. схема усиливает только разностный сигнал.
Недостатком разностного усилителя (рис. П.3.4,а) является различное входное сопротивление по инвертирующему и не инвертирующему входам, а также трудность регулирования его коэффициента усиления.
Для устранения различия и увеличения входных сопротивлений применяется схема на рис. П.3.4,б. Здесь на обоих входах усилителя включены повторители на ОУ, обеспечивающие равное и высокое входное сопротивление схемы.
Регулировка усиления при высоком. К.^ разностного усилителя обеспечивается в схеме на рис. П.3.4,в. Здесь симметричный вход создан двумя не инвертирующими усилителями с регулируемым сопротивлением. Общий коэффициент усиления данной схемы находят по формуле
К = ——Г_^^— - I 1 + ~ \т
^Ирраз ,, , - ' ' '
^«х1-<Л*2 V ъ) где т=Н5/Я4=В.7/Кб, причем К^К^,
Коэффициент ослабления синфазного сигнала измерительного усилителя:
А-„,„,=[1 + 1)(1
+ '»)~.
^
а^ да/?
Выбираем схем) измерительного усилителя на рис. П.3.4,в, поскольку данная схема позволяет обеспечить высокие значения входного сопротивления и регулировку коэффициента усиления с помощью одного переменного резистора. Используем ОУ типа КР1409УД1 с полевыми транзисторами на входе, что позволит уменьшить погрешность, вызванную разностным входным током (рис. П 3.5). Усилитель КР1409УД1 имеет входной полевой дифференциальный усилитель, схема питания которого стабильными токами построена на МОП-транзисторах. Специальная схема на диодах УО1 - УОЗ и особая взаимопроникающая структура входных транзисторов УТ1 и УТЗ позволили уменьшить напряжение смещения от нуля до 15тВ [9].
Определим величины дифференциального и синфазного входных сигналов.
м' г
( К\ К}-&КТ }
Л<А(
=<Л^ =^А -Ч>Я=ЕП\ -^—^-^——^——^-
=
^ Ку + /?, К2 + /?[ - АЯТ )
|0ГЖ_25Ь3^1 = одав,
1,1100 1100-39,2;
ЛС/„,=^±^ = М±«ад=а7ЗВ.
ф 2 2-110
Выберем номиналы резисторов схемы. Для уменьшения влияния входных токов операционного усилителя 3 возьмем Р.4- Кб- 10 кОм и К5 - Я7= 50 кОм. При этом Кш= й^/Яд = т - 50/10 = 5 и Дт/т = 5 %., см.схему рис. 4в.
Сопротивление переменного резистора сеЯ определяется требуемой глубиной регулирования а коэффициента усиления усилителя
Кл.'п.и„= ^/^„л-и^) - 0~2/сс)т; При К.и=11 и т = 5 глубина регулирования а -• 1,66. Если резисторы Ка^Я;^ 10 кОм, то аК= 16 кОм. Коэффициент ослабления синфазного сигнала
Ю;еф= (1+2/сОО+ т)т/Дт = (1+2/1,66)0+5)100/5= 264,5 раз.
3.3. Выбор блока цифровой индикации
В качестве выходного регистрирующего прибора применим цифровые индикаторные лампы.
В качестве аналого-цифровых преобразователей и счетчиков выбраны микросхемы К176ИЕ4 с максимальным входным напряжением 10 В и встроенным дешифратором сем и сегментного кода. В качестве индикаторов - светодиодные се-мисегментные индикаторы АЛС 321. Время индикации - 2 с.
После поступления на вход схемы управления индикацией импульса от ана-лого-цифрового преобразователя схема управления индикацией на элементах ОО8, К.П, СЗ, УО1 (см. схему электрическую принципиальную) формирует задержку длительностью 2 с., обеспечивая тем самым индикацию результата измерения. Диод УШ нужен для более быстрой разрядки конденсатора С1.
Рассчитаем К.11, С1:
/ = 0,7-ЛП -С1; ЛИ -С1 =2 с/0,7; ЛИ -С1 -2,8... . Выбираем элементы Я11 = 180 кОм, С1 = 15 мкФ.
В итоге электрическая принципиальная схема, составленная на основании выбранных и рассчитанных элементов, имеет вкд рис. 7, а ее перечень элементов
приведен в таблице П.3.1.
Таблица П 3.1
Перечень элементов схемы электрической принципиальной
4. ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ПРИБОРА
Приборы для измерения неэлектрических величин сложнее приборов для измерения электрических величин, т.к. необходимы датчики, с помощью которых преобразуют неэлектрическую величину в электрическую. Приборы для измерения неэлектрических величин имеют различные структурные схемы. От структурной схемы зависит погрешность измеряемой величины. Представим проектируемый термометр в виде упрощенной структурной схемы .
Заданная погрешность данного прибора определяется в основном ее аддитивной составляющей, которая, в свою очередь слагается из абсолютных погрешностей Ду, приведенных к выходу каждого блока. С учетом того, что каждый блок со своим коэффициентом преобразования имеет собственную погрешность и ее выходная величина у = ун + Ду, где ум - номинальная составляющая, обусловленная преобразованием входного сигнала блока, найдем суммарную погрешность >-3 на выходе прибора и в итоге заданную величи!-> относительной приведенной погрешности 6 прибора:
Уз = У)Н +Ду3 +-5253ДХ1 +53Ду2 = У2 + й-'2 + 525злЯ+Алл+53Д(У1, .
ЗДДД + 53АЦ+ди2= & б г ол + 0,25 + 0.15 = 0,5%.
и2тах
При этом величины 5 для каждого блока распределяются ориентировочно
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.