KEEN SIDE успешно заменяет аналогичные продукты таких известных брендов, как Phoenix Contact, Weidmueller, Degson, Winstar, Hsuan Mao, KLS, G-NOR, Mean Well и др.

Инвертирующий усилитель класса АВ использует две изолированные ячейки усиления

Транзисторы часто находят применение в качестве трех выводных усилительных устройств, в которых напряжение входного и выходного сигналов отсчитываются от общего вывода. Таким образом, вход и выход привязаны к напряжению на этом выводе. С другой стороны, четырех выводный усилитель позволяет развязать вход и выход схемы. Используя оптическую развязку, вы можете создать четырех выводный усилитель класса АВ. Так как величина выходного напряжения оптрона ограничивает его использование, вы можете применить дискретные транзисторы для получения изолированного усилителя.

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

На рис1 приведен пример простого, инвертирующего усилителя класса АВ с амплитудным значением выходного сигнала 1 кВ, в котором использованы две идентичные усилительные ячейки. Частотная характеристика усилителя для полного усиления расположена в области от постоянного тока до частоты 20 кГц.

Вы можете обеспечить усиление и более высоких частот, но при меньшей величине усиления. Соотношение резисторов R2 и R1 устанавливает величину усиления. Эта схема исключает необходимость использования множества компонентов для сдвига уровней, которые обычно используются при стандартном построении схемы. Положительная и отрицательная ячейки усиления управляются в противофазе.

Резисторы R4 и R5, подключенные к источникам 15 В и -15 В, обеспечивают необходимое напряжение смещение гарантирующее постоянно включенное состояние выходных транзисторов. Точная подстройка величины резисторов R4 и R5 может устранить искажения выходного сигнала типа «ступенька». Стабилитроны D1 и D2 обеспечивают обратное смещение фотодиодов величиной 6,2 В.

Резисторы R10, R11, R12, и R13 формируют местную отрицательную обратную связь для выходных транзисторов. Вы должны установить четыре STW8N80 N-канальных MOSFET транзистора на подходящий радиатор для предотвращения их перегрева. Схема не требует активной защиты от короткого замыкания. Одной пары 125 мА предохранителей в линиях высоковольтного питания достаточно для защиты схемы от разрушения.

На рис2 показан отклик схемы на прямоугольный сигнал 10 кГц. Сигнал не имеет искажений на вершинах импульсов, а передний и задний фронты практически одинаковы. На рис3 показан отклик схемы на синусоидальный сигнал частотой 20 кГц. Сигнал на обоих рисунках имеет амплитуду 1 кВ.

Электронные компоненты. Бесплатная доставка по России
Для комментирования материалов с сайта и получения полного доступа к нашему форуму Вам необходимо зарегистрироваться.
Имя
Фрагменты обсуждения:Полный вариант обсуждения »
  • можно ли понизить напряжение питания оконечного каскада до "+" "-" 25 вольт?
  • Использование предложеной схемы целесообразно при высоком напряжении питания выходных каскадов (амлитуда выходного сигнала достигает 1000 вольт) . При выбраном Вами питании 25 вольт нет необходимости в опторазвязке.
  • Спасибо большое за ответ, но мне нужен гальванически развязанный усилитель напряжения. Может подскажите схему?!
  • Вам нужен гальванически развязанный усилитель? Какие к нему предъявляются требования. Напряжение входного сигнала, характеристики источника сиглала, его частота, форма сигнала? Выходные параметры. Допустимые искажения (погрешность), напряжение питания? Без таких параметров внятный ответ Вы несможета получить никогда.
  • Для исключения влияния высокого напряжения питания на операционный усилитель при включениии питания +/-600В желательно и напряжение обратной связи тоже развязать.
  • Мне нужен усилитель постоянного напряжения с линейной характеристикой, вход 75mv - 25V выход, с гальванической развязкой между входом и выходом . За ранее благодарен !
  • Информации недостаточно. 1 Какой входной сигнал от... до ... mV Это определит динамический диапазон оптоизолятора, и входящих в него входного и выходного буферов. 2 Напряжение питания "горячей" стороны.
  • Источником сигнала является шунт 750А 75mv, включённый в плюсовую шину 3х фазного тиристорного выпрямителя , максимальное напряжение около 600 В . В схему автоматического регулирования тока выпрямителя требуется постоянное напряжение 0-минус 25В, пропорциональное выходному току . Скорость реакции не более 20ms. Естественно, гальваническая развязка между входным и выходным сигналами. Может, где - то есть готовая схема - буду благодарен .
  • Есть такой класс усилителей - "изолирующие". Например [B]AD102, AD104, AD202, AD204, AD210 [/B](Analog Devices), [B]ISO103[/B], ISO120, ISO121, ISO122, ISO130 (Burr-Brown, Texas Instruments), HCPL7800 (Agilent) и другие. Жирным я выделил микросхемы, где есть передача питающего напряжения.
  • К предложеному YAA можно рассмотреть использование IR2170 (...71 ..72 ..73) Но более рационально использовать специализированый датчик, например http://www.compel.ru/catalog/sensors/current[/url] или acs706 или одннотипные с ним CSA-1V. Если хочется изготовить самостоятельно, то используйте аналоговый датчик Холла. Чип-дип (Платан) предлогает большой выбор как базовых элементов, так и датчиков тока на их основе.
  • Возникла необходимость в подобном усилителе, но с ещё более высоким питанием оконечного каскада ~ +-1300в. На выходе требуется размах сигнала 2500в. Параметры по входу - стандартный линейный выход предварительного усилителя. Если брать за основу этот, то смущает отсутствие гальванической развязки с цепи ОС...
  • Интересно какова стоимость ключей?)
  • просто [url]http://alltransistors.com/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=N&pd=180&uds=800&ugs=20&id=8.2&tj=150&fr=&cd=2700&rds=1.2&caps=TO247[/url] ПОДБОР ПО НАПРЯЖЕНИЮ
Полный вариант обсуждения »