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電位,必須使用輸入偏置電流為微微安級的放大器。否則,傳感器電容和放大器的輸入偏置電流電阻,對儀表放大器的信號施加相位偏移。為消除保護和復(fù)雜的絕緣需要,圖1電路使用帶反饋的儀表放大器,測量傳感器短路電流,而不是開路電壓。傳感器和信號地之間的共模電壓vcm來自周圍雜散電容耦合帶來的噪聲源。下面的公式描述了傳感器輸出電流i和其開路輸出電壓es的關(guān)系: 圖1中,a代表ic1的電壓增益,r=r1=r2。電阻r1和r2為ic1(ina121儀表放大器)提供反饋和輸入偏置電流回路,電阻rg設(shè)置放大器增益。ina121的輸入偏置電流為0.5pa,在10mω反饋電阻上產(chǎn)生5μv電壓偏置。放大器增益為500倍時,ic1輸出偏置達到2.5 mv。放大器ic2 tl081提供單位增益的信號極性變換。 如果2a+1>>2rjωcs,則i≈jωcses。放大器ic1輸入電壓v1變?yōu)榱?,因為放大器輸入終端通過傳感器起虛短電路的作用。取儀表放大器和反相放大器輸出、兩個反饋電阻和儀表放大器輸入端子構(gòu)成回路的電壓和(其電位差為零),得到
用保護電位,并且必須使用具有pa級輸入偏置電流的放大器。否則,傳感器的電容和放大器的輸入偏置電流電阻器會在施加到儀表放大器的信號上造成相移。為了做到無需保護和精心制作滿足要求的絕緣,圖1中的電路使用的儀表放大器帶有反饋,以便測量傳感器的短路電流而不是其開路電壓。傳感器和信號接地之間的共模電壓(vcm)來自附近的噪聲源,而后者又來自雜散電容耦合。以下公式把傳感器的輸出電流i和它的開路輸出電壓es關(guān)聯(lián)起來: 其中a代表ic1的電壓增益,圖1中的r=r1=r2。電阻器r1和r2為ic1(ina121儀表放大器)提供反饋和輸入偏置電流返回路徑,而電阻器rg設(shè)定放大器的增益。ina121的 0.5pa輸入偏置偏移電流在其10mω反饋電阻器兩端產(chǎn)生5mv電壓偏移。放大器增益為 500時,ic1的輸出偏移等于2.5 mv。放大器ic2為tl081型,提供單位增益信號反相。 如果2a+1>>2rjwcs,則i≈jwcses,放大器ic1的輸入電壓vi消失,這是因為放大器的輸入端充當了傳感器兩端的實際短路。把由儀表放大器和反相放大器的輸出、兩個反饋電阻器以及儀表放大器的輸入端
,其耐壓1200v,可通過的均值電流40a,且該單管價格便宜,開通、關(guān)斷時間極短,開通壓降只有1.7v,因此,開關(guān)損耗較小,是較理想的選擇。 在本系統(tǒng)中,一共需要四路采集,分別是半橋高低端電壓采集,輸出電壓電流采集。這四路信號都要設(shè)定過壓或過流保護。采集電流信號使用電流傳感器,采集電壓信號使用電阻分壓的形式。本設(shè)計的采集電路使用差分信號傳輸,并基于三級采集電路設(shè)計:首先使用全差分放大器ltc1992進行單端到差分信號的轉(zhuǎn)換;然后使用模擬線性光耦hcpl7840進行信號隔離;最后使用儀用運放ina121將信號進行適當放大。 4 控制算法實現(xiàn) 4.1 尋找負載工作點的算法設(shè)計 光伏模擬器主要是跟蹤負載的工作點,使得模擬器在不同負載情況下的輸出能滿足光伏陣列的輸出特性。靜態(tài)工作點的確定是模擬器的關(guān)鍵,如何在一特定負載下快速尋找到期望工作點,并使電源工作在這個點上。當負載變化,或是環(huán)境條件變化時,又如何找到新的工作點,并快速且精確的控制電源運行在這個工作點上,是模擬器控制算法所要解決的核心問題。 當負載電阻確定后,想要確定工作點處的電壓電流,需要代入式(1)進行計算,但公
產(chǎn)品型號:INA121PA
輸入類型:FET
增益范圍(V/V):1~10000
非線性度(±)(Max.)(%):0.005
輸入失調(diào)電壓(±)(Max.)(uV/℃):500+500/G
輸入失調(diào)電壓漂移(±)(Max.)(uV/℃):5+20/G
共模抑制比(Min.)(dB):96
輸入偏置電流(±)(Max...