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        探析集成運(yùn)放在電功率測(cè)量中的應(yīng)用

        2010-08-24 01:46:48童相海
        制造業(yè)自動(dòng)化 2010年15期
        關(guān)鍵詞:電功率二極管電位

        童相海

        TONG Xiang-hai

        (江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 電氣工程系,南京 211170)

        0 引言

        低漂移集成運(yùn)放既能把小信號(hào)放大,也能將高電壓衰減,在多路測(cè)量系統(tǒng)中,只要將被測(cè)信號(hào)調(diào)整到模數(shù)轉(zhuǎn)換器(A/D)的輸入范圍,后續(xù)的處理電路就能把所有模擬量變成數(shù)字量,各種人工處理的事務(wù)就可以完全由機(jī)器替代,自動(dòng)化程度和準(zhǔn)確度明顯提高[1]。

        1 集成運(yùn)放的電路分析

        在精密儀器、弱信號(hào)檢測(cè)等自動(dòng)控制儀表中,總是希望運(yùn)算放大器的失調(diào)電壓要小且不隨溫度的變化而變化。如OP07CP,使用很方便,只要雙電源供電,合理使用兩個(gè)輸入端和同相輸出端即可。

        1.1 集成運(yùn)放的特性

        集成運(yùn)放具有高輸入阻抗特性,兩輸入端的輸入電流為零,i+=i-=0,簡(jiǎn)述為“虛斷”。在分析放大電路時(shí),可以斷開(kāi)運(yùn)放的輸入端[2]。

        集成運(yùn)放具有高增益特性,運(yùn)放兩輸入端的電位差近似為零,u+=u-,簡(jiǎn)述為“虛短”。在分析放大電路時(shí),可以將運(yùn)放的輸入端用虛線連接。

        集成運(yùn)放具有輸出低阻抗特性,使得經(jīng)過(guò)放大的信號(hào)負(fù)載能力強(qiáng)。

        對(duì)集成運(yùn)放來(lái)說(shuō),輸入端電壓差、輸入電流構(gòu)成的輸入特性,即“虛短”和“虛斷”,在伏安特性坐標(biāo)系中,在第一象限,當(dāng)Uid→0時(shí),Iid→0就是指向坐標(biāo)原點(diǎn);在第三象限,當(dāng)Uid→0時(shí),Iid→0也是指向坐標(biāo)原點(diǎn),如圖1所示。

        圖1 運(yùn)放的輸入特性

        1.2 集成運(yùn)放的基本應(yīng)用電路

        1.2.1 反相比例運(yùn)算

        圖2 反相比例運(yùn)算

        集成運(yùn)放可以實(shí)現(xiàn)反向比例運(yùn)算,構(gòu)成的電路如圖2所示,途中R1=R2‖Rf,根據(jù)運(yùn)放的虛短虛斷特性簡(jiǎn)化,A點(diǎn)電位等于0,R2和Rf流過(guò)相同的電流,則Ku=-Rf/ R2。

        實(shí)際應(yīng)用時(shí),如果Ui不超出VCC和VSS的范圍,運(yùn)放將工作在線性范圍內(nèi)。當(dāng)Ui超出電源電壓范圍,該電路作為衰減器使用,在兩個(gè)輸入端間必須加二極管保護(hù),使得電路仍具有運(yùn)放的虛短虛斷特性,維持線性放大。

        1.2.2 同相比例運(yùn)算

        集成運(yùn)放可以實(shí)現(xiàn)同相比例運(yùn)算,構(gòu)成的電路如圖3所示,根據(jù)運(yùn)放的虛短虛斷特性簡(jiǎn)化,Ku=1+Rf/ R2,不管Rf和 R2阻值如何,總有Ku≥1。

        圖3 同相比例運(yùn)算

        實(shí)際應(yīng)用中,通常是放大小信號(hào),當(dāng)R2開(kāi)路時(shí),Ku=1,Uo=Ui,即同相跟隨器。

        1.3 集成運(yùn)放輸入端保護(hù)

        當(dāng)運(yùn)放用于衰減高電壓信號(hào)時(shí),運(yùn)放的兩個(gè)輸入端等電位就有可能瞬間遭到破壞,通常用兩個(gè)二極管反向并聯(lián)在輸入端口上對(duì)交流限幅加以保護(hù)。

        兩個(gè)二極管反向并聯(lián)及伏安特性曲線如圖4,由于硅二極管處于死區(qū)電壓時(shí)電流為0,對(duì)外仍然等效為高阻抗,分析電路時(shí)同樣理解為虛斷;兩個(gè)二極管并到運(yùn)放輸入端不影響運(yùn)放兩輸入端常處于虛短狀態(tài)[3]。

        2 集成運(yùn)放在電功率測(cè)量中的應(yīng)用

        測(cè)量電功率時(shí),主要是通過(guò)測(cè)電壓電流值來(lái)計(jì)算的。

        2.1 電流的測(cè)量

        圖4 兩個(gè)二極管反向并聯(lián)的特性

        電流的測(cè)量可以采用測(cè)量電流互感器或鉗形表來(lái)完成,電流互感器根據(jù)需要將被測(cè)大電流線性變換為小電流,后接精密電阻轉(zhuǎn)換為小電壓,用線性運(yùn)放放大,供后續(xù)電路處理。需要說(shuō)明的是:互感器輸出與輸入,幅值基本呈線性關(guān)系,但是相位滯后,相位差隨電流大小而不同,只能補(bǔ)償處理,這樣測(cè)量很不方便。所以采用取樣電阻直接測(cè)量電流的方法,測(cè)量電路如圖5所示。

        圖5中,R0為取樣電阻,其負(fù)端被選作參考地電位。假如取樣電阻R0為5毫歐且最大允許通入20A電流,現(xiàn)通入5A電流,取樣電阻兩端電壓為25毫伏,采用Ku=-10的反相放大器,輸出電壓就被放大到250毫伏。目前的數(shù)字式單相電能表均如此,取樣電阻電損耗很小,成本低廉,沒(méi)有相位偏差,電能計(jì)量精確。

        圖5 交流電流取樣反相放大電路

        2.2 電壓的測(cè)量

        在測(cè)量電壓時(shí),根據(jù)電壓等級(jí)不同采用的方法也不同。

        2.2.1 高電壓的測(cè)量

        對(duì)于高電壓的測(cè)量,通常采用降壓互感器,降壓互感器將大電壓信號(hào)變換成小電壓信號(hào),這樣輸出小信號(hào)與高電壓同步變化,一般電壓變化動(dòng)態(tài)范圍小,在組合功率或電能測(cè)量時(shí),相位偏差可以近似認(rèn)為是定值,依照經(jīng)驗(yàn)值處理即可。

        將小電壓信號(hào)線性放大后,可以作為電壓測(cè)量處理電路使用,也可以同時(shí)作為功率或電能測(cè)量處理用信號(hào)。

        2.2.2 0500 V交流電壓的測(cè)量

        1)參考電位選在火(相)線上的電壓測(cè)量

        參考電位選在火線上,電流按照參考方向流入,電壓的參考方向指向Un,Un相對(duì)于參考點(diǎn)是反相。由于圖5電流采樣是反相放大,為使電壓放大輸出信號(hào)與之同相位,先將Un衰減,然后同相放大。電路如圖6所示,圖中R4是R5的1000倍,電壓衰減1001倍,R3是R6的1000倍,電壓同相放大1.001倍,整個(gè)放大電路衰減1000倍,這樣輸入500V時(shí),輸出500mV。

        圖6 交流電壓衰減同相放大電路

        R4是R5的1000倍,電壓衰減1001倍,輸入500V時(shí),R5上電壓約500mV。D5~D8四只二極管組成的過(guò)壓保護(hù)電路能夠限制R5上電壓,使峰值1000mV以下的交流信號(hào)得以線性放大,也就是限制了外部輸入電壓。這樣允許直接測(cè)量0~500V交流電壓,有效防止高電壓輸入導(dǎo)致放大電路損壞或者后續(xù)電路過(guò)輸入。

        2)參考電位選在零線上的電壓測(cè)量

        圖7 交流電壓反相衰減電路

        參考電位選在零線上,電流按照參考方向流入,電壓的參考方向指向Un,Up相對(duì)于參考點(diǎn)是同相。由于圖5電流采樣是反相放大,為使電壓放大輸出信號(hào)與之同相位,將Up反相衰減1000倍。電路如圖7所示,R3是R6的1000倍,電壓反相衰減1000倍,整個(gè)放大電路衰減1000倍。

        圖5、圖6和圖7是針對(duì)單相交流電的測(cè)量電路,圖5中I+、I-是電流測(cè)量端,圖6、圖7中的Up、Un是電壓測(cè)量端。單相交流電功率、電能測(cè)量方案中,將電壓Up、Un和電流I+、I-四端引出,接入要測(cè)量的電壓電流信號(hào)即可。運(yùn)放輸出的小電壓信號(hào)與電流和電壓線性相關(guān),便于后續(xù)電路處理。

        由于參考地是隨電流回路負(fù)端而確定的,運(yùn)放電路的供電電源地只能是浮置的,這就決定了以上電路適用于單相交流電功率測(cè)量,對(duì)三相交流電功率測(cè)量只能分開(kāi)進(jìn)行,不能合并到一個(gè)地上[4]。

        3 結(jié)論

        電工儀表的模擬時(shí)代給人們留下深刻的印記,集成電路工藝的創(chuàng)新促使運(yùn)放誕生、發(fā)展,采用運(yùn)放使得信號(hào)采樣簡(jiǎn)便易行,加上模數(shù)轉(zhuǎn)換器的貢獻(xiàn),使得電功率測(cè)量已經(jīng)逐漸步入數(shù)字化時(shí)代,測(cè)量數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確。

        [1] 陳鍵.電工儀表與測(cè)量[M].北京:北京理工大學(xué)出版社,2009.

        [2] 蔡錦福.運(yùn)算放大器原理與應(yīng)用[M].北京:科學(xué)出版社,2005.

        [3] 周志敏,周紀(jì)海,紀(jì)愛(ài)華.電工電子實(shí)用電路[M].北京:電子工業(yè)出版社,2005.

        [4] 盛占石,江博,譚斐,孫俊.基于ADE7758的電網(wǎng)監(jiān)測(cè)儀表設(shè)計(jì)[J].儀表技術(shù)與傳感器,2008,12:38-40.

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