فیلتر میان گذر غیر فعال میتوانند با اتصال به هم یک فیلتر پایین گذر با یک فیلتر بالا گذر ساخته شوند.
فیلتر میان گذر غیر فعال میتوانند با اتصال به هم یک فیلتر پایین گذر با یک فیلتر بالا گذر ساخته شوند.
با ترکیب یک مدار فیلتر پایین گذر RC با یک تقویت کننده تفاضلی میتوان یک مدار فیلتر پایین گذر فعال کامل با تقویت کنندگی بوجود آورد.
با ترکیب یک شبکه فیلتر RC غیرفعال با یک تقویت کننده موثر، میتوان فیلتر فشار قوی فعال را ایجاد کرد که میزان بسط بالایی دارد.
در آموزشهای پیشین مجله فرادرس، با تقویتکنندههای انتگرالگیر، جمعکننده و وارونگر آشنا شدیم. در این آموزش، درباره تقویت کننده مشتق گیر بحث خواهیم کرد. همانگونه که در ادامه خواهیم دید، سیگنال خروجی مدار تقویت کننده مشتق گیر، مشتق مرتبه اول سیگنال ورودی است.
در آموزشهای پیشین ، با تقویتکنندههای عملیاتی یا آپامپها آشنا شدیم. همچنین یکی از انواع این تقویتکنندهها به نام تقویتکننده معکوسکننده را بررسی کردیم. در این آموزش، تقویت کننده انتگرال گیر را معرفی خواهیم کرد.
در آموزشهای قبلی درباره تقویتکنندههای عملیاتی، دیدیم که یک تقویتکننده معکوسکننده، یک ولتاژ ورودی دارد که به ترمینال معکوس آن اعمال میشود. اگر مقاومتهای ورودی بیشتری را اضافه کنیم که مقدار هر یک از آنها با مقاومت ورودی اصلی Rin برابر است، یک مدار تقویتکننده جدید خواهیم داشت که «تقویت کننده جمع کننده» (Summing Amplifier) یا «معکوسکننده جمعکننده» (Summing Inverter) یا «جمعکننده ولتاژ» (Voltage Adder) نامیده میشود. شکل زیر، مدار این تقویتکننده را نشان میدهد.
در این آموزش، یکی از مدارهای متشکل از تقویتکننده عملیاتی را معرفی میکنیم که بهعنوان ماژول در طراحی مدارهای پیچیدهتر بهکار میرود.
تقویت کننده تفاضلی اختلاف ولتاژ بین پایههای ورودی را تقویت میکند. در نتیجه اگر ولتاژ مشترکی (مانند نویز) در هر دو پایه وجود داشته باشد، اثری بر روی ولتاژ خروجی آن نخواهد داشت. به همین دلیل در کاربردهای صنعتی برای تقویت سیگنال خروجی سنسورها، از تقویتکنندههای تفاضلی به وفور استفاده میشود. در این مطلب قصد داریم تا به بررسی این تقویتکننده بپردازیم و اصول و نحوه کار آن را بررسی کنیم.
در سیستمهای فتوولتائیک، معمولاً از کنترلکنندهها برای مدیریت شارژ باتریها یا توان تزریقی به شبکه استفاده میشود. ردیابی نقطه حداکثر توان (MPPT)، یکی از قابلیتهایی است که تعدادی از این کنترلکنندهها به آن مجهز هستند و بازده توان را تا 30 درصد نسبت به کنترلکنندههای عادی افزایش میدهند. الگوریتمهای MPPT، مخصوصاً در سیستمهای بزرگ نقش مهمی دارند.
امروزه، بخش بزرگی از سیستمهای فتوولتائیک بهصورت متصل به شبکه مورد استفاده قرار میگیرند و اینورترهایی که جریان مستقیم را به جریان متناوب تبدیل میکنند، وظیفه این اتصال را بر عهده دارند. یک «اینورتر خورشیدی» (Solar Inverter) برای داشتن عملکردی مناسب بهعنوان بخش انتقال توان سیستم فتوولتائیک باید ویژگیهای مطلوبی داشته باشد. رویکرد کنترل اینورتر قدرت که ارتباط منبع فتوولتائیک با شبکه برق را برقرار میکند، باید برای حصول اطمینان از انتقال انرژی بهصورت کارآمد، اهداف اصلی زیر را برآورده سازد: