Còn việc thiết kế nguồn dòng không đổi AC có độ chính xác cao thì sao?
Đối với những người làm phần cứng điện tử, áp dụng như sau: phép đo dữ liệu càng chính xác thì càng tốt. Nếu bạn muốn có kết quả tốt, điều đầu tiên cần làm là cải tiến các công cụ của bạn. Nếu bạn muốn đo dữ liệu chính xác hơn, trước tiên bạn cần thực hiện phép đo dữ liệu ổn định và ổn định và bạn phải cần một nguồn cung cấp năng lượng chính xác.
Ví dụ: để ghi lại giá trị tương tự của cảm biến áp suất điện trở, cần có nguồn điện đáng tin cậy nếu phép đo chính xác. Nó có thể là nguồn điện áp cảm nhận được sự thay đổi của dòng điện hoặc nguồn dòng điện cảm nhận được sự thay đổi của điện áp. So với cái sau, tất nhiên sẽ dễ dàng hơn để cung cấp một nguồn dòng không đổi và sau đó phát hiện giá trị của sự thay đổi điện áp gây ra bởi sự thay đổi của điện trở cảm biến.
Tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu phân tích thiết kế nguồn dòng không đổi AC có độ chính xác cao.
nguồn dòng điện xoay chiều không đổi
Đối với mạch này, trong đó R5=R6, R1=R2, đầu vào là đầu vào điện áp tham chiếu 1V.
V1=(1VREF cộng với V5)/2. Từ hiện tượng ngắn mạch ảo của op-amp, V2=V1, dòng điện chạy qua R1 bằng V2/R1.
Từ cách ly ảo của bộ khuếch đại hoạt động, dòng điện chạy vào đầu vào đảo ngược của op1 bằng 0, vì vậy dòng điện chạy qua R1 bằng với dòng điện chạy qua R2, trong đó (V3-V2)/R{{ 5}} V2/R1. Và R1=R2, vậy V3=2V2=2V1=1VREF cộng với V5.
Xem lại op2 của op amp, V5=V4. Do đó, dòng điện qua R4 là (V3-V4)/R4=(1VREF cộng với V5-V4)/R4 và V4=V5, vì vậy dòng điện qua R4 là hằng số 1VREF/R4.
Biết từ cực ảo của mạch khuếch đại thuật toán, dòng điện chạy vào cực đầu vào dương của op2 là khoảng 0 nên dòng điện chạy qua R4 bằng dòng điện đầu ra I0, tức là dòng điện không đổi I0=1VREF/R4 được thực hiện.






