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오퍼 앰의 응용

Electrical4u
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필드: 기본 전기학
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China

오프셋 앰프와 같은 선형 앰프는 다양한 응용 분야를 가지고 있습니다. 오프셋 앰프는 높은 오픈 루프 이득, 높은 입력 임피던스 및 낮은 출력 임피던스를 갖추고 있습니다. 또한 높은 공통 모드 거부 비율을 가지고 있습니다. 이러한 유리한 특성 덕분에 다양한 응용 분야에서 사용됩니다. 이 기사에서는 오프셋 앰프의 가장 두드러진 용도 중 일부에 대해 논의합니다. 이 목록은 완전하지 않지만 우리 논의 범위 내에서 중요한 오프셋 앰프의 응용을 포함합니다.

오프셋 앰프의 역상 증폭기로서의 응용

오프셋 앰프역상 증폭기로 사용될 수 있습니다.
op amp applications as inverting amplifiers

  • 오프셋 앰프로 구현된 역상 회로는 더 안정적이고, 왜곡이 비교적 적으며, 더 나은 일시적인 응답을 제공합니다.

  • 오프셋 앰프가 폐루프에서 적용되면 입력과 출력 사이에 선형 관계가 형성됩니다.

  • 역상 증폭기는 Rf = Ri (여기서, Rf는 피드백 저항이고, Ri는 입력 저항)일 때 단일 이득으로 적용될 수 있습니다.

오프셋 앰프의 비역상 증폭기로서의 응용

입력 신호가 비역상 입력 (+)에 적용되면, 출력은 Rf와 Ri (여기서, Rf는 피드백 저항이고, Ri는 입력 저항)으로 생성된 피드백 회로를 통해 입력으로 다시 적용됩니다.
Op Amp Applications as Non Inverting Amplifiers

  • 어떤 종류의 위상 역전 없이 전압 이득. 트랜지스터 등가회로에서는 최소 2개의 트랜지스터 스테이지가 필요합니다.

  • 역상 입력보다 높은 입력 임피던스.

  • 쉽게 조정 가능한 전압 이득.

  • 신호 공급원과 출력 사이의 완전한 분리.

오프셋 앰프의 위상 변환기로서의 응용

오프셋 앰프는 직렬 연결 절차에 사용되며, 따라서 에미터 단자의 DC 전압 수준이 위상별로 증가합니다. 이 빠르게 증가하는 DC 수준은 다음 단계의 작동점을 이동시킬 가능성이 있습니다. 따라서 증가하는 전압 스윙을 줄이기 위해 이 위상 변환기가 적용됩니다. 위상 변환기는 모든 단계의 출력에 DC 전압 수준을 추가하여 출력을 지면 수준으로 전달함으로써 작동합니다.
op amp application as a phase shifter

오프셋 앰프의 스케일 변환기로서의 응용

오프셋 앰프는 역상 및 비역상 증폭기 모두에서 일정한 이득을 가진 작은 신호를 통해 스케일 변경기로 작동합니다.
op amp as scale changer
비역상 단자는 접지되고, R1은 입력 신호 v1을 역상 입력에 연결합니다. 피드백 저항 Rf는 출력에서 역상 입력으로 연결됩니다. 역상 증폭기의 폐루프 이득은 두 개의 외부 저항 R1과 Rf의 비율에 따라 작동하며, 오프셋 앰프는 입력을 음수 상수 요인으로 곱할 때 음수 스케일러로 작동합니다.
입력을 양수 상수로 곱한 출력이 필요할 때는 음수 피드백을 적용하여 양수 스케일러 회로를 사용합니다.

오프셋 앰프의 합산기 또는 합산 증폭기로서의 응용

오프셋 앰프는 두 개 이상의 소스의 입력 전압을 단일 출력 전압으로 합산하는 데 사용할 수 있습니다. 아래는 오프셋 앰프를 합산기 또는 합산 증폭기로 사용하는 회로 도표입니다. 입력 전압은 오프셋 앰프의 역상 단자에 적용됩니다. 역상 단자는 접지됩니다. 출력 전압은 입력 전압의 합과 비례합니다.
op amp applications as adder or summing amplifier

오프셋 앰프의 차동 증폭기로서의 응용

작가에게 팁을 주고 격려하세요
단일상 접지 고장의 현재 상태와 검출 방법은 무엇인가요?
단일상 접지 고장의 현재 상태와 검출 방법은 무엇인가요?
단일상 접지 고장 감지의 현재 상태비효율적인 접지 시스템에서 단일상 접지 고장 진단의 낮은 정확도는 여러 요인에 기인합니다: 배전망 구조의 변동성(예를 들어 루프 및 오픈 루프 구성을 포함), 다양한 시스템 접지 모드(접지되지 않은, 소멸 코일 접지, 저저항 접지 시스템을 포함), 매년 증가하는 케이블 기반 또는 하이브리드 오버헤드-케이블 배선 비율, 그리고 복잡한 고장 유형(번개 충격, 나무 방전, 전선 단락, 개인적 전기 충격 등을 포함).접지 고장 분류전력망에서 발생하는 고장은 금속 접지, 번개 방전 접지, 나뭇가지 접지, 저항 접지, 불량 절연 접지를 포함할 수 있습니다. 또한 짧은 간극 방전 아크, 긴 간극 방전 아크, 간헐적 아크 등 다양한 아크 접지 시나리오도 포함됩니다. 서로 다른 접지 조건에서 나타나는 고장 신호 특성은 형태와 크기가 다릅니다.접지 고장 처리 기술 소멸 코일 보상 기술 및 개인 전기 충격 보호 과전압 억제 고장 선로 선택 및 상 선택, 고장 구간 위치
Leon
08/01/2025
주파수 분할 방법을 이용한 그리드 대 지면 절연 매개변수 측정
주파수 분할 방법을 이용한 그리드 대 지면 절연 매개변수 측정
주파수 분할 방법은 전압 변환기(PT)의 오픈 델타 측에 다른 주파수의 전류 신호를 주입하여 그리드 대 지면 매개변수를 측정할 수 있게 합니다.이 방법은 접지되지 않은 시스템에 적용되지만, 중성점이 소멸코일을 통해 접지된 시스템의 그리드 대 지면 매개변수를 측정할 때는 미리 소멸코일을 작동에서 제거해야 합니다. 그 측정 원리는 도표 1에 표시되어 있습니다.도표 1에서 보듯이 PT의 오픈 델타 측에서 다른 주파수의 전류가 주입되면 PT의 고압 측에 제로 서퀀스 전류가 유도됩니다. 이 제로 서퀀스 전류는 세 상에서 크기와 방향이 동일하므로 전원 측이나 부하 측을 통과하지 않고 PT와 지면 용량을 통해 루프를 형성합니다. 따라서 도표 1의 회로도는 도표 2에 표시된 물리적 모델로 더 간단하게 나타낼 수 있습니다.PT의 오픈 델타 측으로 주입되는 이질적인 주파수의 전류는 알려진 양이며, 이 측의 전압 신호는 직접 측정할 수 있습니다.도표 2를 기반으로 도표 3의 수학적 모델을 설정한 후,
Leon
07/25/2025
Arc Suppression Coil Grounded 시스템의 접지 매개변수 측정을 위한 조정 방법
Arc Suppression Coil Grounded 시스템의 접지 매개변수 측정을 위한 조정 방법
조정 방법은 중성점이 소멸코일을 통해 접지된 시스템의 접지 파라미터를 측정하는 데 적합하지만, 중성점이 접지되지 않은 시스템에는 적용할 수 없습니다. 그 측정 원리는 전압 변환기(PT)의 2차측에서 주파수를 연속적으로 변화시키는 전류 신호를 주입하고, 반환되는 전압 신호를 측정하여 시스템의 공진 주파수를 식별하는 것입니다.주파수 스윕 과정 동안 각 주입된 이중 주파수 전류 신호는 반환된 전압 값에 대응하며, 이를 바탕으로 배전망의 절연 파라미터인 접지 용량, 접지 도전도, 비조화도 및 감쇠율이 계산됩니다. 주입된 전류 신호의 주파수가 공진 주파수와 일치하면, 시스템에서 병렬 공진이 발생하고, 2차측에서 반환되는 전압의 진폭이 최대가 됩니다.공진 주파수가 결정되면, 배전망 시스템의 접지 파라미터를 계산할 수 있습니다. 구체적인 원리는 그림 1에 설명되어 있습니다: PT의 2차측에서 가변 주파수 전류 신호를 주입하고, 신호 주파수를 변화시켜 주입된 신호와 반환된 전압 신호 간의 관계를
Leon
07/25/2025
다양한 접지 시스템에서 접지 저항이 영상 전압 상승에 미치는 영향
다양한 접지 시스템에서 접지 저항이 영상 전압 상승에 미치는 영향
아크 억제 코일 접지 시스템에서 영차 전압의 상승 속도는 접지점의 전환 저항 값에 크게 영향을 받습니다. 접지점의 전환 저항 값이 클수록 영차 전압의 상승 속도가 느립니다.비접지 시스템에서는 접지점의 전환 저항 값이 영차 전압의 상승 속도에 거의 영향을 미치지 않습니다.시뮬레이션 분석: 아크 억제 코일 접지 시스템아크 억제 코일 접지 시스템 모델에서 접지 저항 값을 변경하여 영차 전압의 상승 속도에 미치는 영향을 분석합니다. 그림의 영차 전압 파형에서 접지 저항이 500 Ω, 1500 Ω, 3000 Ω일 때, 저항 값이 클수록 영차 전압의 상승 속도가 느리다는 것을 확인할 수 있습니다.고장 발생: 영차 전압의 상승 속도로 인해 급변량의 변화가 뚜렷하지 않습니다. 영차 전압의 급변량을 사용하여 고장을 감지할 때는 매개변수 설정 문제를 고려해야 합니다.고장 진단: 고장 진단 방법에서 영차 전압 데이터를 사용하는 기준을 채택할 때는 영
Leon
07/24/2025
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