Galvanikusan leválasztott AC-DC feszültség érzékelő ADC

A folytatása a cikk a jelenlegi mérési, szeretném elmondani, és hogy legyen, mint a feszültség mérést. A probléma továbbra is mindegy, gyakran van szükség, hogy a forma a jel, de ha a jel egy nagyfeszültségű, ez nem olyan könnyű csinálni. Először is, nem minden mérőeszközök, oszcilloszkópok vagy ADC bemeneti fokozatok vannak tervezve magas feszültség. És másodszor, akkor mindig galvanikusan le a mérőműszer és a teljesítmény az áramkör.
Tehát, először is, hogy az amplitúdó a feszültség, hogy digitalizálja ADC sokkal alacsonyabb, mint például a 110, 220, 380 voltot. Ezért szükséges, hogy csökkentse a feszültséget egy ADC csatorna. Ehhez használja a rezisztív feszültségosztó.
Egy egyszerű ohmos feszültségosztó két ellenállások benne van sorba kötve a feszültségforrás. Mivel az ellenállások sorba vannak kötve, a rajta átfolyó áram azonos lesz összhangban az első törvénye Kirchhoff. A feszültségesést minden szerinti ellenállás Ohm törvénye arányos az ellenállás.

Galvanikusan leválasztott AC-DC feszültség érzékelő ADC

Meg kell jegyezni, hogy a terhelés impedanciája feszültségosztó kell sokkal nagyobb, mint a saját elválasztó ellenállás, hogy a számítás e R1 ellenállás párhuzamosan kapcsolódik elhanyagolható. De ne legyen túl kicsi, mint akkor csatlakoztatásához elválasztó párhuzamosak a fő terhelést, és ezért kell készítenie a legkisebb hatással van a terhelés.
Feszültség U1 szükséges kiválasztani oly módon, hogy lehet digitalizálni az ADC, például, akkor 2.5 volt.
Azt hiszem, egyet fog érteni velem, hogy nem lenne egy jó eszköz ellenőrzi a jelet bármilyen formában, legyen szó akár egy váltakozó feszültségű vagy állandó. De a váltakozó áram szinuszosan változik, és a negatív és pozitív félhullám, valamint az ADC vezérlő működtet egyetlen feszültség, a digitalizált jel negatív félhullám nem lehetséges. Mi ugyanolyan jól megy végbe, mint a vett áramérzékelő fejlesztők ACS750, kiszorítja a vízszintes tengelyen a pozitív irányba 2,5 képest nulla volt. Ehhez használjuk műveleti erősítő invertáló mint egy erősítőt a nyereség az egység. Erre a célra az R1 és R2 ellenállások meg kell egyeznie értékelése, és mint már említettük, a terhelés ellenállása feszültségosztó kell sokkal nagyobb, mint a saját ellenállás osztó, ezért értéküket nagyobbnak kell lennie, mint az osztó ellenállás értékek, mint 1 megaohm.

Galvanikusan leválasztott AC-DC feszültség érzékelő ADC

Ahogy műveleti erősítő LM358 chip lehet használni, ez egyszerű, megbízható és egy esetben két műveleti erősítők. Benyújtása a közvetlen bemeneti műveleti erősítő +1.25 V, csúsztatjuk a jel Vin, hogy 2,5 V tekintetében az abszcissza.
Most össze a rezisztív feszültségosztó és egy invertáló erősítőt.

Galvanikusan leválasztott AC-DC feszültség érzékelő ADC

egy feszültségosztó és egy műveleti erősítő úgy van kialakítva, hogy ha a feszültség Vin bemeneti -500 500 V, a kimeneti Vout jelet megkapjuk az azonos jellege változik, de csak 2,5 és 5 V, és 2,5 és 0 volt. Ez annak köszönhető, hogy ezt a torzítást 2,5 V-os, ez a rendszer lehetővé teszi, hogy mérjük a két állandó és változó feszültség, azaz egy jelet bármilyen alakú tartományon belül a -500 és +500 V.
Az alábbiakban egy diagramja feszültség szinuszos formában, az amplitúdó a 500 voltot. alakítjuk a rendszer által.

Most, hogy a galvanikus leválasztás, hogy nyugalmat és tiszta lelkiismerettel lehetett mászni a magas feszültség. Ehhez az lenne, hogy egy kész op optocsatolók, de akár egy fix nyereséget, vagy nem vásárolható. Az ideális megoldás, véleményem szerint, az lenne, hogy egy optocsatoló IL300 lineáris típusú kapcsolatot. Linearitás elérni azt annak a ténynek köszönhető, hogy tartalmaz két azonos fotodiódák K1 és K2, amint az az alábbi ábrán látható.

Galvanikusan leválasztott AC-DC feszültség érzékelő ADC

A fotodióda használják visszajelzést optocsatoló bemenet. Így használatával műveleti erősítő, akkor lehetséges, hogy állítsa be a LED áram és maximalizálja a linearitás. Itt mi most egy másik op-amp LM358 chip.
Az alábbi ábra egy tipikus kapcsolási rajz. Mivel egy bemeneti jelet, hogy használható a kimeneti jelátalakító fent tárgyalt, Vout.

Galvanikusan leválasztott AC-DC feszültség érzékelő ADC

Így a kimeneti Vo megkapjuk a jelet hasonló a jel bemeneti Va.
Hadd emlékeztessem önöket, hogy azt az első szám erősítő OP1 megfordítjuk, ami azt jelenti, hogy a termelés a Vout, hogy a legelső kör, akkor kap egy „tükörképe” a mért jel, azt kell figyelembe venni, és javítani. Ezért a befejezése az egész rendszert, valamint legyen invertáló erősítő erősítés az egység. Add, hogy a tipikus rendszer fent bemutatott egy invertáló erősítőt.
Kombinálásával minden a fenti megoldások, megkapjuk a következő ábrát.

Galvanikusan leválasztott AC-DC feszültség érzékelő ADC