• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


แอมปลิฟายเออร์รวมหรือโอปแอมเพิ่ม

Electrical4u
Electrical4u
ฟิลด์: ไฟฟ้าพื้นฐาน
0
China

โอเปอแอมป์คือตัวขยายสัญญาณ แต่โอเปอแอมป์ยังสามารถทำงานในการรวมสัญญาณได้ เราสามารถออกแบบวงจรโอเปอแอมป์เพื่อรวมสัญญาณขาเข้าหลายสัญญาณและผลิตสัญญาณขาออกที่เป็นผลรวมแบบมีน้ำหนักของสัญญาณขาเข้า

ตัวรวมสัญญาณ (Summing Amplifier) คือวงจรโอเปอแอมป์ที่สามารถรวมสัญญาณขาเข้าหลายสัญญาณเป็นสัญญาณขาออกเดียวที่เป็นผลรวมแบบมีน้ำหนักของสัญญาณขาเข้าที่ใช้งาน

ตัวรวมสัญญาณ เป็นรูปแบบหนึ่งของ ตัวขยายสัญญาณแบบกลับขั้ว ในตัวขยายสัญญาณแบบกลับขั้ว มีสัญญาณแรงดันไฟฟ้าขาเข้าเพียงสัญญาณเดียวที่เชื่อมต่อที่ขาเข้าแบบกลับขั้วดังแสดงด้านล่าง,
inverting amplifier
ตัวขยายสัญญาณแบบกลับขั้วที่ง่ายๆ นี้สามารถปรับเปลี่ยนเป็น ตัวรวมสัญญาณ ได้โดยการเชื่อมต่อเทอร์มินัลขาเข้าหลายๆ ขาเข้าแบบขนานกับเทอร์มินัลขาเข้าที่มีอยู่แล้วดังแสดงด้านล่าง.
summing amplifier

ในที่นี้ มีเทอร์มินัลขาเข้า n จำนวนที่เชื่อมต่อแบบขนาน ในวงจรนี้ ขาไม่กลับขั้วของโอเปอแอมป์ถูกต่อพื้น ดังนั้นศักย์ที่เทอร์มินัลนั้นเป็นศูนย์ เนื่องจาก โอเปอแอมป์ ถูกพิจารณาเป็น โอเปอแอมป์แบบอุดมคติ ศักย์ที่เทอร์มินัลกลับขั้วจะเป็นศูนย์เช่นกัน ดังนั้น ศักย์ไฟฟ้าที่โหนด 1 ก็เป็นศูนย์ จากวงจร จะเห็นได้ว่ากระแส i คือผลรวมของกระแสจากเทอร์มินัลขาเข้า

ดังนั้น,

สำหรับโอเปอแอมป์แบบอุดมคติ กระแสที่เทอร์มินัลกลับขั้วและเทอร์มินัลไม่กลับขั้วเป็นศูนย์ ดังนั้น ตาม กฎของเคิร์ชฮอฟฟ์สำหรับกระแส กระแสขาเข้าทั้งหมดจะผ่านทางป้อนกลับของความต้านทาน Rf นั่นหมายความว่า,

จากสมการ (i) และ (ii) เราได้,

นี่แสดงให้เห็นว่าแรงดันขาออก v0 เป็นผลรวมแบบมีน้ำหนักของแรงดันขาเข้าหลายสัญญาณ

ตัวอย่างของตัวรวมสัญญาณ

ลองคำนวณแรงดันขาออกของตัวรวมสัญญาณ 3 ขาเข้า หรือ ตัวรวมสัญญาณ ดังแสดงด้านล่าง,

ที่นี่ ตามสมการของตัวรวมสัญญาณ,

คำแถลง: ขอให้เคารพผลงานต้นฉบับ บทความที่ดีควรแบ่งปัน หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์โปรดติดต่อเพื่อลบ

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
สถานะปัจจุบันและวิธีการตรวจจับข้อผิดพลาดของการต่อพื้นดินเฟสเดียวคืออะไร
สถานะปัจจุบันและวิธีการตรวจจับข้อผิดพลาดของการต่อพื้นดินเฟสเดียวคืออะไร
สถานะปัจจุบันของการตรวจจับความผิดปกติการต่อกราวน์เฟสเดียวความแม่นยำที่ต่ำในการวินิจฉัยความผิดปกติการต่อกราวน์เฟสเดียวในระบบที่ไม่ได้ต่อกราวน์อย่างมีประสิทธิภาพสามารถอธิบายได้จากหลายปัจจัย: โครงสร้างของระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่หลากหลาย (เช่น แบบวงจรป้อนกลับและแบบวงจรเปิด), รูปแบบการต่อกราวน์ของระบบที่แตกต่างกัน (รวมถึงไม่ได้ต่อกราวน์, ต่อกราวน์ด้วยขดลวดลดแรงดันอาร์ค, และต่อกราวน์ด้วยความต้านทานต่ำ), อัตราส่วนประจำปีที่เพิ่มขึ้นของสายเคเบิลหรือสายผสมระหว่างอากาศและเคเบิล, และประเภทความผิดปกติที่ซับซ้อน
Leon
08/01/2025
วิธีการแบ่งความถี่สำหรับวัดพารามิเตอร์ฉนวนระหว่างระบบไฟฟ้ากับดิน
วิธีการแบ่งความถี่สำหรับวัดพารามิเตอร์ฉนวนระหว่างระบบไฟฟ้ากับดิน
วิธีการแบ่งความถี่ช่วยให้สามารถวัดพารามิเตอร์ระหว่างสายไฟกับดินโดยการส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้าที่มีความถี่ต่างกันเข้าไปในด้านเปิดของ delta ของหม้อแปลงแรงดัน (PT)วิธีนี้สามารถใช้ได้กับระบบที่ไม่ได้ต่อลงดินอย่างไรก็ตามเมื่อทำการวัดพารามิเตอร์ระหว่างสายไฟกับดินของระบบที่จุดกลางต่อลงดินผ่านคอยล์ป้องกันอาร์ค ต้องทำการยกเลิกการเชื่อมต่อคอยล์ป้องกันอาร์คออกจากการทำงานก่อน การวัดหลักการของมันแสดงในรูปที่ 1ตามที่แสดงในรูปที่ 1 เมื่อส่งกระแสไฟฟ้าที่มีความถี่ต่างกันจากด้านเปิดของ delta ของ PT จะเกิดกระแสศูนย์ลำด
Leon
07/25/2025
วิธีการปรับแต่งสำหรับการวัดพารามิเตอร์ดินของระบบต่อ đất ที่ใช้คอยล์ป้องกันอาร์ค
วิธีการปรับแต่งสำหรับการวัดพารามิเตอร์ดินของระบบต่อ đất ที่ใช้คอยล์ป้องกันอาร์ค
วิธีการปรับแต่งนี้เหมาะสมสำหรับการวัดพารามิเตอร์ภาคพื้นดินของระบบที่จุดกลางถูกต่อผ่านคอยล์ขจัดอาร์ก แต่ไม่สามารถใช้งานได้กับระบบที่จุดกลางไม่ได้ต่อลงดิน หลักการวัดคือการฉีดสัญญาณกระแสไฟฟ้าที่มีความถี่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากด้านรองของ Potential Transformer (PT) วัดสัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่กลับมา และระบุความถี่เรโซแนนซ์ของระบบในระหว่างกระบวนการสแกนความถี่ สัญญาณกระแสไฟฟ้าที่ฉีดเข้าไปแต่ละอันจะสอดคล้องกับค่าแรงดันไฟฟ้าที่กลับมา โดยอาศัยค่านี้เพื่อคำนวณพารามิเตอร์ฉนวนของระบบจำหน่ายไฟฟ้า เช่น ความจุภ
Leon
07/25/2025
ผลกระทบของความต้านทานการต่อกราวด์ต่อการเพิ่มขึ้นของแรงดันลำดับศูนย์ในระบบต่อกราวด์ที่แตกต่างกัน
ผลกระทบของความต้านทานการต่อกราวด์ต่อการเพิ่มขึ้นของแรงดันลำดับศูนย์ในระบบต่อกราวด์ที่แตกต่างกัน
ในระบบต่อกราวด์ที่ใช้คอยล์ระบายอาร์ก อัตราการเพิ่มขึ้นของแรงดันลำดับศูนย์ได้รับผลกระทบอย่างมากจากค่าความต้านทานการเปลี่ยนแปลงที่จุดต่อกราวด์ ความต้านทานการเปลี่ยนแปลงที่จุดต่อกราวด์ยิ่งใหญ่เท่าใด อัตราการเพิ่มขึ้นของแรงดันลำดับศูนย์จะช้าลงเท่านั้นในระบบไม่มีการต่อกราวด์ ความต้านทานการเปลี่ยนแปลงที่จุดต่อกราวด์มีผลกระทบเกือบไม่มีต่ออัตราการเพิ่มขึ้นของแรงดันลำดับศูนย์การวิเคราะห์จำลอง: ระบบต่อกราวด์ที่ใช้คอยล์ระบายอาร์กในการจำลองแบบระบบต่อกราวด์ที่ใช้คอยล์ระบายอาร์ก การวิเคราะห์อิทธิพลต่ออัตราการ
Leon
07/24/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่