Wzmacniacz różnicowy (nie instrumentalny)

Apr 25, 2022 64 Replies

W dniu 26.04.2022 o 16:56, JDX pisze: [...]

Ale dodaje "common mode". A różnicowy je wywala.

P.P.

W dniu 27.04.2022 o 02:06, Arnold Ziffel pisze:

Ogólnie to ja bym zmienił rezystory 4.99k, a dzielnik wyjściowy raczej bym zostawił taki jak jest.

Akurat te problemy rozwiązuje się zasilając opampy napięciem symetrycznym, ewentualnie wstawiając "sztuczną masę". Przy okazji R2R przestanie być konieczny.

Pozdrawiam

DD

czy pnp?

Naprawde? Cos mi sie nie chce wierzyc. Jakby to miało działac - cos ala inżektor parowy?

W dodatku (przy PNP) to Ube bedzie ~0.7V, a Uce mniej (nasycony), wiec spodziewam sie raczej ułamka wolta na woltomierzu. Ale w plusie.

Tak, to swietna podpowiedz, ale bez magii :-)

Na lampie by chyba tez wyszło, tylko moc żarzenia duża :-)

LM324 w kazdym sklepie za rogiem, INA trzeba sprawdzic jak sobie radzi RR :-)

J.

Jak dodaje? Pasożytniczo chyba, bo normalnie to nie powinien, a CMRR raczej wysoki jest.

J.

NPN. Zenerujesz złącze BE, powstają fotony, które są absorbowane na "fotodiodzie" BC i efekt jak opisałem. Z PNP się powinno udać wyskoczyć trochę ponad VCC. Obciążalność niemal żadna, ale do rozsądnie wymyślonych biasów wystarczy.

formatting link

I Ty, Brutusie? W Mouserzy tego leży w opór. Niektóre poniżej 2PLN. Opornik 0.1% jakoś podobnie, a do rozsądnych napięć wspólnych potrzebujesz takiego, albo jeszcze lepszego.

Pozdrawiam, Piotr

Tak. Coś mnie przyćmiło...

P.P.

Rzeczywiście, pojawia się! Ale co kot napłakał :-( BC550, prąd 10mA, obciążenie 10MOm (miernik), napięcie -23mV. BD239A, prąd 10mA, -62mV, dla 20mA -91mV, dla 50mA -110mV. Przy wyższych prądach tranzystor się grzeje i napięcie spada.

P.P.

Hm ... tysiac malych tranzystorow uzyc? Czy jeden 2N3055 ? :-)

Ale toscie mnie zaskoczyli, az sprawdzę. To naprawde tranzystory NPN ... To jak to dziala?

J.

Przebicie lawinowe w spolaryzowanym zaporowo obszarze B-E. Krzem ma przerwę skośną, więc wydajność kwantowa generacji fotonów jest niewielka, ale niezerowa. I ją sobie właśnie mierzysz w tym bieda-LEDzie.

formatting link
Pozdrawiam, Piotr

BC547B marki nieznanej, rezystor 1k, VCC=16V, VCB=-0.2651V na Sanwa PC7000.

Ciekawostka taka. :)

Pozdrawiam, Piotr

Czyli miałeś nieco mniej niż 10mA. Jaką oporność wewnętrzną ma ta Sanwa?

Pozdrawiam, Paweł

W dniu 27.04.2022 o 20:25, Paweł Pawłowicz pisze:

Znalazłem, 10M.

P.P.

Czemu byś zostawił? On też przecież zwiększa pobór prądu z wyjścia.

Nie chciałem tam dodawać źródła napięcia ujemnego, a co do sztucznej masy... byłoby OK, gdyby nie to, że na jednym z wyjść (tym do przetwornicy) potrzebuję napięcia stałego, odniesionego do masy rzeczywistej (na drugim wyjściu, tym do miernika, dałoby się odnieść do sztucznej masy). Chyba że da się i w takim przypadku zastosować sztuczną masę?

Wydaje się stabilne -- przetwornica utrzymuje na wyjściu taki prąd, jaki ustawię.

O jaką kompensację chodzi? Kojarzę tylko kompensację napięcia niezrównoważenia i kompensację w przypadku obciążenia pojemnościowego, a chyba nie o to chodzi...?

Prawie :) Nie ma połączenia wejść odwracających w części buforującej przez rezystor.

formatting link

No tak, i potrzebowałbym zerowego :) Ale już się udało, zwiększając rezystory.

Spodziewałbym się, że jednak wyjście sobie poradzi...

Dwa wzmacniacze... ciekawe.

Wow, bardzo ciekawy efekt. Dobrze wiedzieć.

Czy to znaczy, że zwiększyłeś te oporniki? Jeśli tak, to wróć do wersji poprzedniej, one mają obciążać.

P.P.

Zwiększyłem. 4k99 -> 47k, 2k2 -> 47k, 1k -> 22k.

Ciężko będzie mi je teraz zwiększyć, bo urządzenie jest już poskładane, poskręcane i zamontowane w samochodzie... ale skoro działa, to jaka jest wada tego, że te rezystory są tak duże?

Na oko dwa. Wtórnik i wzmacniacz różnicowy.

Ale wzmocnienie jest żadne a opampy mają dupne pasmo.

Częstotliwościową.

P.P.

Popatrz na datasheeta. Obciążenie ma być mniejsze niż 10k, inaczej nie zejdziesz do tych 20mV.

P.P.

Join the Discussion

Have something to add? Share your thoughts — no account required.

Didn't find your answer?

Ask the community — no account required