CS231942B1 - Power amplifier wiring to power Epstein's instrument - Google Patents
Power amplifier wiring to power Epstein's instrument Download PDFInfo
- Publication number
- CS231942B1 CS231942B1 CS83757A CS75783A CS231942B1 CS 231942 B1 CS231942 B1 CS 231942B1 CS 83757 A CS83757 A CS 83757A CS 75783 A CS75783 A CS 75783A CS 231942 B1 CS231942 B1 CS 231942B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- power amplifier
- amplifier
- epstein
- inverting input
- power
- Prior art date
Links
Landscapes
- Amplifiers (AREA)
Abstract
Podstata vynálezu spočívá v tom, že primární vinutí Epsteinova přístroje je zapojeno v sérii s oddělovacím kondensátorem mezí výstupy prvního výkonového zesilovače a druhého výkonového zesilovače a sekundární vinutí Epsteinova přístroje je jedním koncem uzemněno a druhým koncem připojeno do neinvertujicího vstupu zesilovače odchylky, jehož výstup je připojen k invertujícímu vstupu prvního výkonového zesilovače a k neinvertujícímu vstupu druhého výkonového Zesilovače, přičemž generátor budicího napětí je připojen k neinvertujícímu vstupu prvního výkonového zesilovače a k invertujiclm vstupům druhého výkonového zesilovače a zesilovače odchylky.The essence of the invention lies in the fact that the primary winding of the Epstein device is connected in series with a decoupling capacitor between the outputs of the first power amplifier and the second power amplifier, and the secondary winding of the Epstein device is grounded at one end and connected at the other end to the non-inverting input of the deviation amplifier, the output of which is connected to the inverting input of the first power amplifier and to the non-inverting input of the second power amplifier, while the excitation voltage generator is connected to the non-inverting input of the first power amplifier and to the inverting inputs of the second power amplifier and the deviation amplifier.
Description
(54) Zapojeni výkonového zesilovače pro napájení Epsteinova přístroje(54) Power amplifier connection for powering the Epstein instrument
Podstata vynálezu spočívá v tom, že primární vinutí Epsteinova přístroje je zapojeno v sérii s oddělovacím kondensátorem mezí výstupy prvního výkonového zesilovače a druhého výkonového zesilovače a sekundární vinutí Epsteinova přístroje je jedním koncem uzemněno a druhým koncem připojeno do neinvertujicího vstupu zesilovače odchylky, jehož výstup je připojen k invertujícímu vstupu prvního výkonového zesilovače a k neinvertujícímu vstupu druhého výkonového Zesilovače, přičemž generátor budicího napětí je připojen k neinvertujícímu vstupu prvního výkonového zesilovače a k invertujiclm vstupům druhého výkonového zesilovače a zesilovače odchylky.SUMMARY OF THE INVENTION The primary winding of the Epstein apparatus is connected in series with a decoupling capacitor between the outputs of the first power amplifier and the second power amplifier and the secondary winding of the Epstein apparatus is grounded at one end and connected to the non-inverting deviation amplifier input. to the inverting input of the first power amplifier and to the non-inverting input of the second power amplifier, the excitation voltage generator being connected to the non-inverting input of the first power amplifier and to the inverting inputs of the second power amplifier and deviation amplifier.
231942 2 ·231942 2 ·
Vynález se týká zapojení výkonového zesilovače pro napájeni Epsteinova přístroje a definovaným časovým průběhem magnetické indukce ve vzorku.The invention relates to the connection of a power amplifier for supplying an Epstein apparatus and a defined time course of magnetic induction in a sample.
V obvyklých případech se pro dosažení požadovaného průběhu magnetické indukce ve vzorku, tj. pro kompenzování úbytků napětí na odporu a rozptylové indukčnosti primárního vinuti Epsteinova přístroje, používá bu3 zapojení výkonového zesilovače buzeného rozdílem napětí zdroje a napětí indukovaného v sekundárním vinuti Epsteinova přístroje nebo můstkováho zapojení dvou výkonových zesilovačů, z nichž jeden dodává pouze polovinu budicího napětí a druhý zesilovač dodává druhou polovinu budicího napětí a zároveň napětí potřebná pro kompenzaci úbytků napětí na odporu a rozptylové indukčnosti primárního vinutí Epsteinova přístroje. Druhý zesilovač je buzen rozdílem napětí z výstupu prvního zesilovače a napětí indukovaného v sekundárním vinutí Epsteinova přístroje.Typically, either a power amplifier driven by the difference of the source voltage and the voltage induced in the secondary winding of the Epstein instrument, or a jumper wiring of two, is used to achieve the desired magnetic induction in the sample, ie to compensate for voltage drop across the resistor and dissipative inductance of the Epstein instrument's primary winding. power amplifiers, one of which supplies only half of the excitation voltage and the other amplifier delivers the other half of the excitation voltage, while providing the voltages needed to compensate for voltage drop across the resistor and the dissipation inductance of the primary winding of the Epstein instrument. The second amplifier is driven by the difference in voltage from the output of the first amplifier and the voltage induced in the secondary winding of the Epstein instrument.
Nevýhoda prvního uvedeného zapojení je jednak to, že zesilovač musí být navržen na celkový zdánlivý výkon dodávaný do vzorku a dále to, že zesilovač je buzen pouze regulační odchylkou, takže pro dosažení předepsaného průběhu magnetické indukce ve vzorku je potřebné velké ^zesílení, které je věak omezeno přítomností nelineárních indukčnosti ve zpětnovazebním obvodu. Tím je částečně omezena přesnost dosažení předepsaného průběhu a rozsah použitelnosti zesilovače.The disadvantage of the first circuit is that the amplifier must be designed for the total apparent power supplied to the sample and that the amplifier is driven only by a control deviation, so that a large amplification is required to achieve the prescribed magnetic induction waveform in the sample. limited by the presence of non-linear inductances in the feedback circuit. This partially limits the accuracy of the prescribed course and the range of usability of the amplifier.
Druhé uvedené zapojení snižuje potíže se stabilitou zpětnovazební smyčky a umožňuje zvýěení přesnosti požadovaného průběhu magnetické indukce ve vzorku. Nevýhodou tohoto zapojení je to, že druhý zesilovač je napájen z výstupu prvního zesilovače, jehož výstupní napětí je vlivem zátěže zkresleno oproti napájeni zdroje. Pro vlastní kompenzaci úbytku napětí na odporu vinutí a rozptylové indukčnosti je využit pouze jeden z obou zesilovačů, který musí dodávat celá kompenzační napětí.The latter reduces the stability of the feedback loop and allows the accuracy of the desired magnetic induction in the sample to be increased. The disadvantage of this connection is that the second amplifier is supplied from the output of the first amplifier, whose output voltage is distorted by the load compared to the power supply. Only one of the two amplifiers is used to compensate for the voltage drop across the winding resistance and the stray inductance, which must supply the entire compensating voltage.
Uvedené nevýhody odstraňuje zapojení výkonového zesilovače pro napájení Epsteinova přístroje, jehož podstata spočívá v tom, že primární vinutí Epsteinova přístroje je zapojeno v sérii s oddělovacím kondensátorem mezi výstupy prvního výkonového zesilovače a druhého výkonového zesilovače a sekundární vinutí Epsteinova přístroje je jedním koncem uzemněno a druhým koncem připojeno do neinvertujíclho vstupu zesilovače odchylky, jehož vstup je připojen k invertujíclmu vstupu prvního výkonového zesilovače a k neinvertujicímu vstupu prvního výkonového zesilovače a k invertujícím vstupům druhého výkonového zesilovače a zesilovače odchylky.These disadvantages are eliminated by the connection of a power amplifier for powering the Epstein apparatus, which consists in that the primary winding of the Epstein apparatus is connected in series with a separating capacitor between the outputs of the first power amplifier and the second power amplifier. connected to the non-inverting input of the deviation amplifier, the input of which is connected to the inverting input of the first power amplifier and to the non-inverting input of the first power amplifier and to the inverting inputs of the second power amplifier and the deviation amplifier.
Výhodou zapojeni výkonového zesilovače podle vynálezu je to, že se díky buzeni obou zesilovačů ze stejného zdroje, jehož výstupní napětí není zkresleno zátěží, zmenší zkreslení napětí indukovaného v sekundárním vinutí Epsteinova přístroje a tím i magnetické indukce ve vzorku. Na kompenzaci úbytku napětí na odporu vinutí a rozptylových indukčnostech primárního vinutí Epsteinova přístroje se v zapojení podle vynálezu podílejí oba zesilovače, čímž lze dosáhnout zvýěení zesílení zpětnovazební smyčky a tím dalšího snížení zkreslení magnetické indukce ve vzorku. Použití můstkového zapojení zesilovače je potřebné pro dosažení potřebné amplitudy napájecího napětí pro Epsteinův přístroj.The advantage of connecting the power amplifier according to the invention is that by exciting both amplifiers from the same source whose output voltage is not distorted by the load, the distortion of the voltage induced in the secondary winding of the Epstein apparatus and thus the magnetic induction in the sample is reduced. Both amplifiers are involved in compensating the voltage drop across the winding resistance and dissipation inductances of the primary winding of the Epstein apparatus in the circuit according to the invention, thereby increasing the feedback loop gain and thereby further reducing the magnetic induction distortion in the sample. The use of an amplifier bridge connection is needed to achieve the required amplitude of the supply voltage for the Epstein instrument.
Příklad zapojení podle vynálezu je uveden na přiloženém výkresu. Primární vinutí ± Epsteinova přístroje J je v sérii s oddělovacím kondensátorem £ připojeno mezi výstupy prvního výkonového zesilovače 1 a druhého výkonového zesilovače g. Sekundární vinutí 2 Epsteinova přístroje 3 je jedním koncem uzemněno a druhým připojeno do neinvertujiciho vstupu zesilovače 2 odchylky. Výstup generátoru g budicího signálu je připojen k neinvertujíeímu vstupu prvního výkonového zesilovače 1, k invertujícímu vstupu druhého výkonového zesilovače g a k invertujícímu vstupu zesilovače 7 odchylky. Výstup zesilovače 2 odchylky je připojen k invertujícímu vstupu prvního výkonového zesilovače lak neinvertujicímu vstupu druhého výkonového zesilovače g. První výkonový zesilovač 1 a druhý výkonový zesilovač 2 jsou tedy připojeny současně ke generátoru g budicího signálu a k zesilovači 2 odchylky. První výkonový zesilovač 1 a druhý výkonový zesilovač g tvoří kleeické můetkové zapojeni, nebol jsou ke generátoru § budicího napětí připojeny invertujícím a neinvertujicím vstupem. Oba zesilovače jsou věak navíc přibuzovány ze zesilovače χ odchylky. Na výstupu zesilovače X odchylky je signál úměrný rozdílu napětí z generátoru j3 budicího napětí a napětí indukovaného v sekundárním vinutí 2 Epsteinova přístroje £. Při dostatečně velkém zesílení zesilovače X odchylky je rozdíl mezi napětím z generátoru 8 budicího napětí a napětím indukovaným v sekundárním vinutí 2 Epsteinova přístroje 2 zanedbatelně malý a průběh napětí indukovaného v sekundárním vinutí 2 Epsteinova přístroje 2 se blíží napětí budicímu z generátoru 8 budicího napětí. Tím je kompenzován úbytek napětí na odporu vinutí a rozptylové indukčnosti primárního vinutí £ Epsteinova přístroje 2· Oddělovací kondenzátor 6 slouží k vyloučeni stejnosměrné složky napájecího proudu vzniklá driftem prvního výkonového zesilovače £ a druhého výkonového zesilovače 2 a tím k vyloučení stejnosměrného předmagnetovánl.An example of the connection according to the invention is given in the attached drawing. The primary winding ± of the Epstein apparatus J is connected in series with the decoupling capacitor 6 between the outputs of the first power amplifier 1 and the second power amplifier g. The output of the excitation signal generator g is connected to the non-inverting input of the first power amplifier 1, to the inverting input of the second power amplifier g, and to the inverting input of the deviation amplifier 7. The output of the deviation amplifier 2 is connected to the inverting input of the first power amplifier and the non-inverting input of the second power amplifier g. The first power amplifier 1 and the second power amplifier g form a keyed circuit connection, since they are connected to the excitation voltage generator 6 by an inverting and non-inverting input. However, both amplifiers are also excited from the amplifier χ deviation. At the output of the deviation amplifier X, the signal is proportional to the voltage difference from the excitation voltage generator 13 and the voltage induced in the secondary winding 2 of the Epstein apparatus 6. When the amplification amplifier X is sufficiently large, the difference between the voltage from the excitation voltage generator 8 and the voltage induced in the secondary winding 2 of the Epstein apparatus 2 is negligibly small and the waveform induced in the secondary winding 2 of the Epstein apparatus 2 approaches the excitation voltage. Thus, the voltage drop across the winding resistance and the leakage inductance of the primary winding 6 of the Epstein apparatus 2 is compensated for.
Zapojení podle vynálezu slouží k zajištění sinusového průběhu magnetické indukce ve vzorku při měření ztrát na přemagnetováni na Epsteinově přístroji v souladu s normou CSN RVHP 34 5887. Jeho použití je tedy nezbytně nutné pro všechna měření elektrotechnickýchplechů při vstupních a výstupních kontrolách a při výzkumu materiálu.The circuit according to the invention serves to ensure the sinusoidal waveform of the magnetic induction in the sample when measuring losses on re-magnetization on an Epstein instrument in accordance with CSN RVHP 34 5887. Its use is therefore essential for all electrical display measurements at input and output controls and material research.
PŘEDMĚT VYNÁLEZUSUBJECT OF THE INVENTION
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS83757A CS231942B1 (en) | 1983-02-03 | 1983-02-03 | Power amplifier wiring to power Epstein's instrument |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS83757A CS231942B1 (en) | 1983-02-03 | 1983-02-03 | Power amplifier wiring to power Epstein's instrument |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS75783A1 CS75783A1 (en) | 1984-05-14 |
| CS231942B1 true CS231942B1 (en) | 1984-12-14 |
Family
ID=5340281
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS83757A CS231942B1 (en) | 1983-02-03 | 1983-02-03 | Power amplifier wiring to power Epstein's instrument |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS231942B1 (en) |
-
1983
- 1983-02-03 CS CS83757A patent/CS231942B1/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CS75783A1 (en) | 1984-05-14 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP2598496B2 (en) | Current measuring device | |
| US5515001A (en) | Current-measuring operational amplifier circuits | |
| GB1528984A (en) | Alternating current transformers | |
| US4354498A (en) | Electromedical apparatus | |
| JP2816175B2 (en) | DC current measuring device | |
| US3911359A (en) | True RMS converters | |
| CS231942B1 (en) | Power amplifier wiring to power Epstein's instrument | |
| US4559507A (en) | Controlled hybrid microcircuit oscillator | |
| JP2010266408A (en) | Carrier type strain measuring device | |
| CN112230035B (en) | Current transformer | |
| US4884038A (en) | Transconductance amplifier with transformer coupled forward feed | |
| CS237675B1 (en) | Power amplifier connection for powering the Bpstein instrument with DC working point stabilization | |
| US4706281A (en) | Dynamic impedance element for a battery feed circuit | |
| SU655042A1 (en) | Source of dc voltage with pulse-phase modulation | |
| JP3684691B2 (en) | Temperature characteristic compensation circuit and magnetoelectric conversion element driving device using the temperature characteristic compensation circuit | |
| EP0025077B1 (en) | A two-wire remote measuring system | |
| RU2105969C1 (en) | Device for measuring of electrical conductance of liquid media | |
| CS230513B1 (en) | Connection for magnetizing of samples during alternate magnetic measurements | |
| SU1365334A1 (en) | Apparatus for shaping current signal in electric drive | |
| SU372502A1 (en) | SMALL DIMENSIONAL CURRENT COMPENSATOR | |
| JP2000214222A (en) | Power supply circuit | |
| RU2121148C1 (en) | Invariant measuring transducer as divider | |
| SU1265627A1 (en) | Device for contactless measurement of current intensity | |
| RU2142113C1 (en) | Former of output signal of differential measurement converter | |
| RU2035046C1 (en) | Rectifier that measures voltage level |