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光耦合器组成的模拟信号放大电路分析与设计 总被引:3,自引:0,他引:3
利用光耦合器进行隔离是在生物信息检测、工业现场检测、高压信号检测等场合,测量系统内对模拟电信号进行有效隔离的方法之一.本文通过采用双光耦合器反馈技术组成对称补偿电路的合理设计,通过实际测试和对参数完全相同的2个光耦进行静态调试,可使光耦合器发光二极管工作于线性区,实现模拟信号的线性隔离和传输,克服了由于组成光耦输入电路的发光二极管存在非线性、发光二极管存在死区电压和发光二极管的管压降受温度影响较大而带来的光耦合器作模拟信号隔离存在的问题. 相似文献
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基于TMS320F2812变频电源的交流采样系统设计 总被引:1,自引:0,他引:1
详细介绍利用HCNR200及TMS320F2812内置ADC采集交流电压和负载电流信号的系统设计.HCNR200是一款专门用于模拟信号隔离采样的高精度线性光耦.它的使用能有效地将主电路与控制电路进行隔离,并具有较高的线性度,检测误差小.DSP内置ADC为12位转换器,具有转换精度高,转换时间短(12.5 MSPS),设计简单等优点. 相似文献
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提出了一种结合光电耦合器线性化应用的交流电压信号隔离取样电路。介绍了光耦器件在模拟信号隔离测试中的应用,并且指出了保证测试精度需要采取的措施。 相似文献
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因铁路货车轴承故障检测现场工况复杂,各种电磁干扰信号极易随被测信号进入测量系统.针对这个问题,设计了用高线性度模拟光耦HCNR201和运算放大器实现的电压隔离硬件电路.该电路中,线性光耦的前端用一个运算放大器构成一个负反馈放大器,用来检测模拟电压信号;线性光耦后端的运算放大器进行电流与电压之间的转换,最终输出电压信号,实现电压信号的1:1隔离传输.实验结果表明:该方法测量电压线性度好、精度高. 相似文献
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本文设计了一种基于高线性度高带宽模拟光耦HCNR201芯片的MHz光耦隔离放大器电路,主要应用于计算机数据采集系统中,对其信号进行隔离从而实现过电压保护和提高共模抑制比.HCNR201光耦器件具有双光电二极管结构,使电路在输入端构成反馈环节,消除了光耦的电流传输比对直流增益的影响,为了方便分析建立了它的等效电路.利用线性控制系统的理论方法建立了所设计的隔离放大器电路的数学模型,推导出了电路的传递函数,对电路进行了理论分析和参数优化,并给出了分析设计结果.同时研制了隔离电路并对其进行了实验测试,实验结果与理论分析结果比较一致,符合设计要求,其理论分析方法可以为类似电路设计提供参考. 相似文献
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在工业应用中,为了提高系统的抗干扰能力和确保系统安全可靠地运行,往往使用电量隔离技术传输信号。文章提出一种传输直流模拟量的隔离电路。此电路主要由非线性光耦、低通滤波器、脉冲发生电路及控制单元组成。它使用简化的脉冲密度调制原理,跟踪待传输的直流信号,控制脉冲波的输出,将直流信号转换成脉冲,经光耦隔离后送入滤波器还原出原信号。此电路具有体积小、成本低的特点。 相似文献
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对采用线性光电耦合器的模拟信号隔离器进行了理论和实验研究,提出了一种临界点线性加减补偿算法。线性光电耦合器工作于低功耗端,最终误差呈开口向上或向下的抛物线形状,以误差抛物线的顶点为临界点,对左右分支同时进行线性加(或减)操作可改善信号传输的线性度。结果表明,其线性度小于0.003%,极限精度小于0.01%。模拟信号隔离器的线性度和精度均提高1个数量级以上,满足工农业生产尤其是军事应用的更高要求。 相似文献
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《Power Electronics, IEEE Transactions on》2009,24(2):426-433
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An Sang Hou 《Analog Integrated Circuits and Signal Processing》2004,40(1):31-38
In this paper, the dual-channel optocoupler and current conveyors are employed to achieve the wide bandwidth isolation amplifier. The high gain feedback technique and pole-zero compensation are applied to overcome the inherent nonlinear characteristics of optocouplers and to obtain a good transient response. Its bandwidth is up to 570 kHz with linear transfer characteristics. The maximum noise signal level in the frequency range up to 1.25 MHz is less than 31.6 V. The mathematical model of proposed isolation amplifier is verified with experimental and simulation results. The dynamic responses and static characteristics are also demonstrated with experimental results. 相似文献