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摘要: 图1是将OP放大器A,作为电流输人放大器,CT的可见负载电阻R,为0时的电路。由此电路可大幅度改善低频的频率特性,还有如要补偿低频域的增益,可插入反馈电容CF。 图1 电流变压器的低频域补偿电路 为防止此电路中OP放大器A,在直流区域变成开环,在非反相积分电路A2(一般称为DC伺服电路)中,构成直流开环(fc≈1.6Hz)。此电路的输出电压v为: 如果RF=50kΩ,则i=10mA可变换为1V。 此电容CF的值,由CF短路时
图1是将OP放大器A,作为电流输人放大器,CT的可见负载电阻R,为0时的电路。由此电路可大幅度改善低频的频率特性,还有如要补偿低频域的增益,可插入反馈电容CF。
图1 电流变压器的低频域补偿电路
为防止此电路中OP放大器A,在直流区域变成开环,在非反相积分电路A2(一般称为DC伺服电路)中,构成直流开环(fc≈1.6Hz)。此电路的输出电压v为:
如果RF=50kΩ,则i=10mA可变换为1V。
此电容CF的值,由CF短路时的特性决定,所以可用实验求得。与FR并联放人的47pF的电容,是为了抑制高频特性,无特别依据。
图2 低频域补偿的CT频率特性
图3 低频域补偿时的CT的脉冲响应特性
到f=100Hz都被平坦化,如果插人的CF=2.2pF,则可改善到20Hz附近,注意减小CF的值,相反的会产生峰值。
由于与前面所示的照片1采用同一个电缆进行测定,所以请注意研究其差值。从此可知,CF、RF,的截断频率F约14Hz,标识点(F=14Hz)处被改善了约3dB。
由于低频特性被改善,所以即使是脉冲响应,比较图1的微分波形和图2,其差别很明确。
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型号 | 厂商 | 价格 |
---|---|---|
EPCOS | 爱普科斯 | / |
STM32F103RCT6 | ST | ¥461.23 |
STM32F103C8T6 | ST | ¥84 |
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