怎麼消除電阻分壓(沒有電壓跟隨器)帶來的誤差

2021-01-09 華意電力

實際應用中,電阻分壓器會存在誤差,這些誤差原因是:

1,構成分壓器電阻本身的誤差

2,後續負載輸入直流阻抗較低,導致接入後分壓比變化

3,高頻應用中,分布電容的影響

針對以上原因,消除誤差的方法是:使用較高精度的電阻,將實際負載的內阻計入後計算分壓比,工藝中控制分布電容。

電阻分壓器-華意電力

華意電力交直流數字高壓表性能特點:

1、精度高:採用精密高壓薄膜電容和精密高壓玻璃釉電阻,輸入阻抗高,降低了測試電流,功耗小,提高了儀器的測量精度和穩定性。信號處理部分,採用高性能OP進行信號放大,運用最新雙積分式 AD採樣技術,四位半液晶顯示,最高分辨力達到0.001kV,是高壓靜電電壓表的更新換代產品。

2、抗幹擾性能好:採用特殊屏蔽技術。鋁合金材料的均壓球表面光滑亮澤,有效地改善了均壓球周圍的電場分布,防止出現尖端放電,提高測量數據的抗幹擾能力。低壓顯示儀表採用全金屬封閉結構屏蔽,高壓分壓器和低壓顯示錶採用高品質同軸電纜連接,減少高壓對示值的影響,從而實現高穩定度,高線性度。

3、安全可靠:FRC系列交直流數字高壓表是由高壓分壓器和低壓顯示儀表構成,高壓分壓器採用美國杜邦填充材料,特種工藝灌封,結構更小,重量更輕,內部局部放電量降到最低,可靠性更高。不存在漏油問題。工作時高壓分壓器和低壓儀表採用同軸電纜連接,高低壓部分距離較遠,工作安全可靠。

4、操作簡單:採用撥碼開關切換高低壓、交直流,方便快捷。四位半液晶直接顯示測量結果,簡單直觀。為現場的檢測工作帶來極大的便利。

5、攜帶方便:採用可攜式結構,整機用鋁合金包裝箱作機殼,可方便地拆裝。體積小、重量輕,便於攜帶,使用十分方便 。

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    電壓跟隨器是共集電極電路,信號從基極輸入,射極輸出,故又稱射極輸出器。基極電壓與集電極電壓相位相同,即輸入電壓與輸出電壓同相。這一電路的主要特點是:高輸入電阻、低輸出電阻、電壓增益近似為1,所以叫做電壓跟隨器。
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    本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/282303.htm  運放塊開環增益參數最大幾十萬的數量級,避免產生額外的誤差;同時壓擺率、增益帶寬積參數與輸入頻率必須匹配,避免電路實際與計算參數不一致以及工作不穩定。默認單位:電壓=V,電路=A,電阻=Ω。  幾個概念存查,可略過。
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    因為,電壓放大器的輸出阻抗一般比較高,通常在幾千歐到幾十千歐,如果後級的輸入阻抗比較小,那麼信號就會有相當的部分損耗在前級的輸出電阻中。在這個時候,就需要電壓跟隨器來從中進行緩衝。起到承上啟下的作用。應用電壓跟隨器的另外一個好處就是,提高了輸入阻抗,這樣,輸入電容的容量可以大幅度減小,為應用高品質的電容提供了前提保證。
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    2、測定射極跟隨器的靜態工作點在直流負載線上的位置。3、測定射極跟隨器的電壓增益,並比較測量值與計算值。測量射極跟隨器的輸入電阻,並比較測量值與計算值。4、測量射極跟隨器的輸入電阻,並比較測量值與計算值。5、測量射極跟隨器的輸出電阻。
  • 運放加偏置電壓電路圖分析
    電路採用的是共集共射形式,因此輸入級有較強的放大能力、較高的耐壓能力和較高的輸入電阻。   3)中間放大級   中間放大級也採用的是共集共射放大電路。Q10,Q11組成兩級共射跟隨器,使中間放大級具有很大的輸入電阻,從而進一步提高了輸入級的放大倍數。
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    電壓跟隨器電路圖與比例放大器電路圖區別 信號經過電阻R6到運放5腳輸入,LM324的7腳輸出。6腳接的2.5V。請分析這是個什麼作用的電路!
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    雖然電阻分壓式電壓互感器與常規電容式電壓互感器都是採用分壓原理的電壓互感器,但其實是兩種不同類型的電壓互感器。圖1和圖2所示分別為電阻分壓式電壓互感器和電容式電壓互感器的原理示意圖。圖1電阻分壓式電壓互感器原理示意圖電阻分壓式電壓互感器是利用電阻分壓原理,直接將一次高電壓轉換成為與其成正比的0~5V的交流小信號,再經信號處理及光電轉換單元轉換成光數位訊號供給保護、測量、計量等負載裝置使用。顯然電阻分壓式電壓互感器不存在電磁感應元件,沒有因為電磁感應所造成的各種問題。
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    射極跟隨器又叫射極輸出器,是一種典型的負反饋放大器。從電晶體的連接方法而言,它實際上是共集電極放大器。 一、射極跟隨器的電壓「跟隨」特性射極限隨器的電壓放大倍數接近於1,沒有電壓放大能力。但射極跟隨器以很小的輸人電流卻可以得到很大的輸出電流(ie=(1+β)ib)。因此具有電流放大及功率放大作用。射極限隨器實質上是一個電壓串聯負反饋放大器。
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    其特點為輸入阻抗高,輸出阻抗低,因而從信號源索取的電流小而且帶負載能力強,所以常用於多級放大電路的輸入級和輸出級;也可用它連接兩電路,減少電路間直接相連所帶來的影響,起緩衝作用。電壓放大係數略低於1,負載能力強,輸入信號與輸出信號相位相同。也可認為是一種電流放大器。常作阻抗變換和級間隔離用。
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  • 運放塊輸出失調電壓消除,只需一個電阻(下集)
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    射極跟隨器的典型電路: 射極跟隨器又叫射極輸出器,是一種典型的負反饋放大器。從電晶體的連接方法而言,它實際上是共集電極放大器。圖中Rb是偏置電阻,C1、Cl是耦合電容。信號從基極輸入,從發射極輸出。電晶體發射極接的電阻Re,在電路中具有重要作用,它好象一面鏡子,反映了輸出、輸入的跟隨特性。
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    射極跟隨器指的是:信號從基極輸入,從發射極輸出的放大器。其特點為輸入阻抗高,輸出阻抗低,因而從信號源索取的電流小而且帶負載能力強,所以常用於多級放大電路的輸入級和輸出級;也可用它連接兩電路,減少電路間直接相連所帶來的影響,起緩衝作用。   共集接法的電路見下圖,它從基極輸入信號,從射極輸出信號。
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    ●研究電流跟電壓的關係時,控制電阻的大小不變,通過改變導體兩端的電壓,研究電流隨電壓變化的關係。●研究電流跟電阻的關係時,保持加在導體兩端的電壓不變,通過改變導體的電阻,觀察電流隨電阻變化的關係。3.實驗結論:(1)導體的電阻一定時,通過導體的電流與導體兩端的電壓成正比。
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