두 개의 안테나를 위한 가산기 회로. 텔레비전 신호용 안테나 분배기 및 결합기. 안테나 증폭기. TV 채널 주파수 변환기

케이블 선택의 문제를 고려

플러그를 사용하여 안테나를 TV에 연결하십시오.

우리는 안테나와 진동기를 무엇으로 만들 것인지 알아냈습니다.

우리는 어떤 유형의 반사경을 보고 있나요?

선택된 안테나 붐 장착 방법

안테나 조립. 안테나 요소 고정

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산업용 UHF 안테나의 진동기와 일치

모든 질문 안테나 제조 및 안테나 설계바라보다

신호 결합기를 사용하여 두 개의 안테나를 TV에 연결하는 방법.

안테나 2개를 연결해야 할 때가 있습니다. 최신 TV에는 입력이 하나 있습니다.

안테나 소켓. 미터와 데시미터 범위(및 디지털)에서 방송이 진행되는 곳이 있습니다.

알려진

두 개의 안테나가 서로 다른 방향에서 신호를 수신하는 경우. 이 상황에서는 덧셈기가 필요합니다

TV 신호. 필요한 경우프로그램

계산을 위해핸드폰

, 설명 및

제가 제공하는 합산 장치를 사용하면 두 안테나의 신호를 하나의 케이블로 합칠 수 있습니다.

물론, 나는 두 신호가 서로 다른 주파수에 있는 경우에 대해 이야기하고 있습니다. 사실, 다음과 같은 사람들도 동일한 케이블을 사용합니다. 가지다오래된 TV

두 개의 안테나 입력 잭을 사용하여 두 개의 케이블을 TV에 연결하지 않도록 합니다.

이 경우 TV 앞에서 신호는 다시 미터와 데시미터로 분기됩니다.

제안됨

장치는 신호를 합산할 수 있습니다. TV 가산기란 무엇입니까? 4 공장에서 만든 덧셈기(분할기) 회로를 보세요 가져 가자 MGTF 와이어 조각. 구리야

연선

불소수지 단열재. 이런 전선이 있어요 여러 유형이 있으며 사용에 대한 특별한 제한이나 요구 사항은 없지만 두꺼운 도체의 경우 그만한 가치가 없습니다.19 ,

적용하다. 그래서 나는 와이어 브랜드를 쓰지 않습니다. 예를 들어, 저는 MGTF를 사용했습니다. 0,14 코어 수 -하나의 코어의 직경 - mm. 와이어 섹션의 길이 -

100...110mm. 외경(불소수지) --우리는 캠브릭 길이를 취합니다.

80mm

그리고 그 안에 철사 4개를 넣어주세요. 4개의 와이어가 있는 캠브릭을 선택하십시오.

나는 링을 와이어 위로 순차적으로 당겨서 직선과 평행을 유지합니다. 그런 세트

반지는 80mm입니다.

쌀. 1 TV 추가기.TV 추가기. TV 신호 결합기. 두 개의 안테나를 연결하는 방법.

대신 캠브릭을 사용해도 됩니다. 열 수축 튜브. 4개의 전선을 넣고 가열하세요. 그런

튜브가 와이어를 단단히 누릅니다. 튜브가 완전히 식을 때까지 기다리지 말고 제품에 원호 모양을 부여하십시오.

이렇게 하면 최소 길이의 설치 와이어로 후속 배선을 수행하는 것이 더 편리해집니다.

아래 설명에 따라 와이어 리드를 청소하고 납땜합니다.

쌀. 2 TV 가산기.

TV 가산기.

TV 신호 결합기. 두 개의 안테나를 연결하는 방법.

미터 및 데시미터 안테나의 신호를 하나로 합산하는 예를 사용하여 TV 가산기의 배선을 고려해 보겠습니다. 1 케이블. 3 리드를 함께 납땜 그리고. 이 시점에서 납땜 본부

에서 나오는 정맥

미터 및 데시미터 안테나의 신호를 하나로 합산하는 예를 사용하여 TV 가산기의 배선을 고려해 보겠습니다. 2 케이블. 4 리드를 함께 납땜 그리고데시미터 안테나..

미터 및 데시미터 안테나의 신호를 하나로 합산하는 예를 사용하여 TV 가산기의 배선을 고려해 보겠습니다. 정맥 달리기케이블. TV로1a 3아. 이 지점을 연결하세요2 - 4 점이 있는

미터 및 데시미터 안테나의 신호를 하나로 합산하는 예를 사용하여 TV 가산기의 배선을 고려해 보겠습니다. 식료품케이블. 철사 조각.리드를 함께 납땜 그리고. 이 시점에서 납땜 2a 4a

미터

안테나.

납땜으로 세 개의 TV 케이블 스크린을 함께 연결합니다.

스크린(또는 포일)을 납땜할 수 없는 경우에는 구리선으로 단단히 감싸고 납땜으로 고정하십시오. 그 다음에 이 전선을 납땜하세요. 납땜 지점은 잘 밀봉되어 있습니다. 물론 두 안테나 모두 일치해야 합니다.그들만의

TV 케이블 ! 공장에서 만든 덧셈기(분할기) 회로를 보세요 전송된 두 개의 텔레비전 신호를 합산할 수 있습니다. 다른 주파수에서.필요한 경우 프로그램 계산을 위해안테나 아날로그 및

디지털 텔레비전, 이동하는

핸드폰 » » »

, 설명 및

안테나를 만드는 방법?! 안테나의 모든 재료채널 주파수 및 파장 λ 참조 » » »간단한 안테나

"지그재그"
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고품질 텔레비전 신호 수신을 위한 장치.

V. 바실리예프 텔레비전 신호용 안테나 분배기 및 결합기안테나 및 동축 연결 케이블 외에도 TV 신호를 TV로 보내는 경로에는 하나의 신호를 여러 개의 추가 신호로 분기하거나 그 반대로 분기하도록 설계된 장치가 종종 있습니다. 텔레비전 신호, 여러 개의 플러그 커넥터가 장착된 작은 금속 또는 플라스틱 상자 형태로 만들어졌습니다. 일부에는 "입구"라는 문구가 있고 다른 일부에는 "출구"라는 문구가 있습니다. 그림에서. 1 및 그림. 그림 2는 세 글자와 개발 번호의 조합으로 축약된 이러한 장치의 주요 유형의 예를 보여줍니다. STS - 텔레비전 신호 결합기, TAR - 텔레비전 안테나 분배기.

그림에서. 그림 1에는 3개의 서로 다른 TV의 입력으로 연결되는 케이블이 연결된 3개의 출력이 있는 스플리터가 표시되어 있습니다. 물론 하나의 신호 전력을 3대의 TV로 나누면 각각의 전력이 4~5배 감소하게 됩니다. 추가 손실을 고려하여 6~7dB 정도. 그림에서. 그림 1, b는 두 개의 입력을 갖는 덧셈기를 보여줍니다. 여기서 HF 및 UHF 안테나의 출력은 하나의 채널로 합산되며, 이로 인해 각 신호의 전력이 약 절반으로 감소합니다. 3dB씩.



그림에서. 그림 2는 3개의 입력에 대한 가산기를 보여줍니다. 첫 번째 옵션(그림 2, a)에서는 2개의 UHF 안테나와 1개의 UHF 안테나의 신호가 합산되고, 두 번째 옵션(그림 2, b)에서는 2개의 UHF 안테나와 1개의 UHF 안테나가 합산됩니다.

패시브 결합기와 분배기는 추가 신호 에너지 손실을 발생시키므로 추가 안테나 증폭기를 함께 사용하는 것이 좋습니다.

스플리터 TAR-2(2개 출력용) 및 TAR-3(3개 출력용)의 가격은 각각 $0.7 및 $0.8입니다. 판매 시 $0.5에 TAR-2F(2개의 출력 포함)를 찾을 수 있습니다. 위에서 언급한 스플리터에는 설치 장소에 장착하기 위한 플랜지가 없기 때문에 비용이 저렴합니다.

가산기는 다소 비쌉니다. 따라서 MV와 UHF 신호를 합산하는 STS-1(그림 2, b 참조)의 가격은 0.8달러입니다. STS-2 가산기의 가격은 이미 1달러이며, 1~5개 및 6~12개 VHF 채널과 처음 20개 UHF 채널의 신호를 합산할 수 있습니다(그림 2, a 참조). 마지막으로 $1.2의 STS-3 가산기는 12개 채널 모두에 대해 하나의 VHF 입력과 채널 21-40 및 41-60 UHF에 대한 두 개의 개별 입력을 갖추고 있습니다. 개당 약 1달러의 가격으로 MV와 UHF라는 두 가지 입력을 갖는 외국산 TAS 가산기가 있습니다.

실질적인 관심은 안테나, VCR 또는 게임 콘솔에서 작동할 수 있는 가장 간단한 TV 입력 스위치입니다. 이것은 3개의 표준 소켓이 내장되어 있고 끝에 플러그가 있는 50cm 길이의 연결 동축 케이블이 있는 작은 플라스틱 상자입니다. 이 "기술의 기적"은 가격이 단 1달러이고, 그 이름은 "Winstar 203C"입니다.

안테나 증폭기

안테나 증폭기는 독립형이거나 안테나와 결합될 수 있습니다. 또한 일부 증폭기는 하나의 파동 하위 범위에서만 작동하고 다른 증폭기는 모든 하위 범위에서 작동합니다. 대부분의 경우 TV 시청자는 TV 신호 결합기를 통해 TV 입력에 연결되는 여러 개의 MV 및 UHF 안테나 증폭기를 구입합니다.

현재 안테나 증폭기를 연결하기 위한 고급 회로가 합산 캐스케이드와 함께 모노블록 설계의 형태로 사용됩니다. 해외에서 제조된 것을 포함하여 대부분의 최신 안테나 증폭기는 이 방식에 따라 제작됩니다. 여기서 HF 및 UHF 안테나의 신호 합산은 40~800MHz의 주파수 대역에서 최대 30~40dB의 이득을 갖는 광대역 증폭기 입력의 공진 회로에서 수행됩니다. 이러한 증폭기는 안테나 자체에 배치되며 동축 감소 케이블을 통해 직접 특수 정류기에서 12여기의 직류 전압으로 전원이 공급됩니다. 안테나 증폭기에 전원을 공급하는 이 방법의 편리함은 분명합니다.

저렴한 가격(4달러)으로 "I, II 및 III MV 하위 대역에서 작동하는 개인용 2채널 텔레비전 증폭기"를 의미하는 UTDI 유형의 2채널 안테나 증폭기를 구입할 수 있습니다. 또한 첫 번째 증폭 채널은 채널 1-5, 두 번째 증폭 채널은 6-12와 겹칩니다. 각 채널의 게인은 6~10dB 이내입니다. 증폭기는 220V 네트워크에서 전원을 공급받으며 전력 소비는 4W입니다.

소형 앰프 "Tone 1-12", "Volna 21-60" 및 "Kuban"의 가격은 각각 4~5달러입니다. 첫 번째 증폭기는 모든 미터 채널을 다루고, 두 번째 증폭기는 모든 UHF 채널을, 세 번째 증폭기는 미터 및 UHF 파장 범위의 모든 채널을 포괄합니다. 실습에서 알 수 있듯이 2채널 안테나 증폭기 UATI-1-U-2 "Kuban"은 사용이 매우 쉽습니다. 하나의 채널은 48.5~230MHz 주파수 대역의 12개 MV 채널을 모두 포괄하여 약 20dB의 이득을 제공합니다. 두 번째 채널은 18dB 이득으로 470~790MHz의 UHF 주파수 대역을 포괄합니다. 증폭기는 220V 네트워크에서 전원을 공급받으며 전력 소비는 2.5W입니다. 그림에서. 3은 그 개략도를 보여준다.



최근 안테나 증폭기는 안테나 증폭기가 안테나 설계(단순 또는 복잡, 단일 채널 또는 다중 채널)에 통합되는 보다 편리한 능동 안테나로 대체되기 시작했습니다. 또한 이러한 안테나는 실내 또는 실외에 있을 수 있습니다.

UHF 470.790MHz 범위(채널 21-40) 유형 ANT-5.1의 실내 로그 주기 안테나는 12달러의 가격으로 주목할 만합니다. 자체 이득은 약 4dB이고 220V 네트워크에서 전력을 공급받는 내장 안테나 증폭기의 추가 이득은 12...16dB입니다. 안테나의 내성은 20dB입니다. 수평 및 수직 편파 신호를 모두 수신할 수 있도록 설계되었습니다. 이 안테나의 확실한 장점은 우아하다는 것입니다. 모습, 거실 인테리어를 꾸밀 수 있는 제품입니다. 이 장치는 Kaluga Telegraph Plant에서 제작되었습니다.

폴란드에서 제작된 복잡한 "Locas" 안테나는 가격이 10달러이고 상당한 기능을 갖추고 있으며 각각 길이가 110cm인 두 개의 반 진동기를 갖추고 있습니다. 로그 주기 안테나, 길이 80cm의 요소 20개로 구성되며 안테나 증폭기와 함께 한 번에 배치됩니다. 이러한 안테나는 최대 60...70km 거리에서 텔레비전 신호를 안정적으로 수신할 수 있습니다.

여기에서는 $10의 가격으로 폴란드에서 제조된 증폭기 "Delta"가 내장된 소형 실내 전대역 안테나의 이름을 지정할 수 있습니다. 디자인은 매우 간단합니다. 각각 길이가 35cm인 4개의 MV 반진동기는 수평 및 수직 평면에서 특정 각도로 회전하고, 4개의 UHF 반진동기는 각각 길이가 16cm입니다. 일반 증폭기최대 20dB의 이득으로 모든 VHF 및 UHF 채널의 대역을 포괄합니다.

그러나 가장 인기 있는 안테나는 폴란드에서 라이센스를 받아 생산되는 "Turbo"라고 불리는 PHILIPS 회사의 복잡한 디자인입니다. 비용은 앰프 구성과 판매 장소에 따라 다르며 10달러에서 15달러 사이입니다. MV는 양쪽 평면에 배치된 4개의 반 진동기로 구성된 기존 진동기를 사용하고, UHF는 4개의 쌍극자와 메시 반사기로 구성된 위상 안테나 배열을 사용합니다. HF에서 안테나 자체 이득은 UHF에서 약 4dB - 10dB입니다. 이 안테나 시스템의 가장 큰 장점은 다양한 특성을 지닌 2달러의 가격에 교체 가능한 안테나 증폭기 20개가 있다는 것입니다. 따라서 텔레비전 송신기 또는 중계기에서 가까운 거리에서 작동하려면 여러 단일 스테이지 증폭기 중 하나가 장거리용으로 사용되며 특수한 2단 증폭기가 사용됩니다. 예를 들어, 수신 범위가 60km인 경우 처음 60개 TV 채널을 모두 포괄하고 전체 주파수 대역에 걸쳐 24~28dB의 이득을 갖는 SWA-44 증폭기를 사용하는 것이 좋습니다.

약 100km 거리에서 수신하려면 HF에서 최대 28...30dB, UHF - 32...36dB에서 신호 증폭을 제공하는 안테나 증폭기 SWA-5 또는 SWA-6을 사용하는 것이 좋습니다. 자체 잡음 요인은 2dB를 넘지 않습니다. 본질적으로 우리는 이상적이고 사실상 잡음이 없는 증폭기에 대해 이야기하고 있습니다. 그에게서 개략도(그림 4) MV와 UHF 신호의 합산은 특수 입력 변압기 T1을 사용하여 수행되고 공통 신호의 증폭은 국내 KT371A 트랜지스터와 유사한 두 개의 BFG-67 트랜지스터에 의해 수행되는 것을 볼 수 있습니다 . 이 증폭기와 다른 모든 유사한 증폭기의 특별한 특징은 12V DC 전원 공급 장치가 추가 정류기에 설치된 디커플링 필터를 통해 감소 케이블을 통해 공급된다는 것입니다. 회로도는 그림 1에 나와 있습니다. 5.



다이어그램에서 볼 수 있듯이 정류기에는 강압 변압기 T1, 정류기 브리지 VD1, 집적 회로 78L12의 전압 안정기, LED HL1의 전원 표시기, 필터 커패시터 C1, C2 및 디커플링 필터 L1이 포함되어 있습니다. C3 C4. 정류기 브리지는 국내 정류기 브리지 KTs407A와 유사하며 12V 전압 안정기는 KR142EN8B입니다.

필요한 경우 SWA-8 증폭기를 사용하면 직접 무선 가시 영역에서 수신 범위를 120km까지 늘릴 수 있습니다. SWA-9 및 SWA-49 증폭기를 사용하면 직접 무선 가시 영역의 수신 범위를 210km까지 늘릴 수 있습니다. 동시에, 증폭기와 안테나의 고품질 작동은 다음을 사용하여 보장됩니다. 동축 케이블작은 손실로 감소. 따라서 이 안테나 및 기타 유사한 안테나의 경우 감소를 위해 RK-75-4-11, -12, -15 및 -16 케이블을 사용하는 것이 좋습니다.

결론적으로 방을 지적할 필요가 있다 전파 안테나"Sirene-J"라는 조정 가능한 게인이 있습니다. 220V 네트워크로 구동되며 텔레스코픽 반진동기 한 쌍과 프레임 반진동기 두 개가 있습니다. 첫 번째는 MV 범위에 사용되고 두 번째는 그리드 반사경과 함께 UHF에 사용됩니다.

게인 컨트롤을 사용하면 VHF에서 0~26dB, UHF에서 최대 30dB 범위의 게인을 변경할 수 있습니다. 안테나 자체는 중국산이지만 영어로 '주요 부품은 일본산'이라는 문구가 새겨져 있습니다. 시장에서 이 안테나의 가격은 14달러입니다.

TV 채널 주파수 변환기

대다수 현대 TV MV 및 UHF 범위에서 작동하도록 설계되었지만 동시에 MV 범위에서만 작동할 수 있는 구형 TV가 여전히 많이 사용되고 있습니다. 구형 TV가 UHF로 운영되는 텔레비전 센터로부터 신호를 수신하려면 실내 또는 실외 UHF 안테나와 텔레비전 채널 주파수 변환기라는 특수 장치가 필요합니다. 이는 많은 UHF 채널 중 하나의 주파수를 첫 번째 또는 두 번째 UHF 채널의 주파수로 변환합니다. UHF에서 작업하려면 안테나와 주파수 변환기 사이에 안테나를 포함하는 것이 좋습니다. UHF 증폭기, TV 자체를 첫 번째 또는 두 번째 MV 채널로 설정하세요. 주파수 변환기의 튜닝 주파수를 변경하면 모든 UHF 채널을 UHF 신호가 수신되는 명명된 UHF 채널 중 하나로 변환할 수 있습니다. MV 범위의 신호를 수신하는 기능을 유지하려면 수신파 범위에 대한 추가 스위치를 통해 MV 안테나와 해당 안테나 증폭기를 텔레비전 신호 결합기에 연결해야 합니다.

현재 여러 국내 공장에서는 변환기 자체, 스위치 및 가산기가 하나의 장치로 결합되어 작동이 편리하고 220V 네트워크로 구동되는 TV 채널용 주파수 변환기를 생산하는 경우가 더 많습니다. "Kaluga" 및 "Orbita"라고 불리는 상자의 가격은 8달러에서 10달러이며 기술 명칭은 PSKD-5.1입니다. 컨버터 박스는 220V 네트워크로 전원을 공급받고 5W의 전력을 소비하며 470~640MHz의 주파수 대역을 포괄합니다. 다른 고품질그리고 사용의 용이성. 셋톱 박스는 추가 증폭을 제공하지 않지만 UHF 범위만 있는 TV에서 UHF 범위에서 작동하는 TV 방송국의 신호를 수신할 수 있습니다. 콘솔 디자인은 현대적인 요소 베이스와 마이크로스트립 공진 요소를 사용합니다.

아날로그 신호로 작업할 때 여러 소스의 신호를 합산해야 하는 경우가 많습니다. 이는 감독 콘솔에서 하나의 안테나에서 여러 송신기를 작동할 때, 직교 구성 요소에서 완전한 신호를 생성할 때 필요합니다. 가산기는 입력 전압이나 전류의 합에 비례하는 출력 전압이나 전류를 생성하는 장치입니다.

가장 쉬운 방법은 Kirchoff의 제1법칙에 따라 전류를 합산하는 것입니다. 이를 위해서는 전류 생성기를 입력 신호 소스로 사용해야 합니다. 그런 다음 이들 출력을 병렬로 연결하면 충분하며 합산을 수행합니다. 아날로그 신호. 그러나 그러한 해결책은 매우 드뭅니다. 더 자주, 우리는 고정 출력 임피던스(예: 50Ω 또는 75Ω)를 갖는 전압 소스 또는 발전기에 액세스할 수 있습니다. 이 경우 일반 저항을 사용하여 전압-전류 변환을 수행할 수 있습니다. 저항을 사용하여 조립된 아날로그 신호 가산기의 회로는 그림 1에 나와 있습니다.


그림 1. 저항으로 조립된 아날로그 가산기 회로

이 회로에서 저항 R1과 R2는 전압 소스를 전류 소스로 변환하는 역할을 하므로 저항의 저항이 높을수록 작업 성능이 향상됩니다. 저항기가 공통 와이어에 연결된 지점에서 흐르는 총 전류는 저항기 R3에 걸리는 전압으로 변환됩니다. 저항 R3의 저항은 저항 R1과 R2의 전압-전류 변환 정확도에 영향을 미칩니다. 저항 R3의 저항이 낮을수록 이러한 영향은 줄어듭니다. 그러나 저항 R3의 작은 값은 아날로그 가산기 회로의 출력에서 ​​총 전압의 작은 값으로 이어집니다.

전류 합산 회로에서 변압기를 사용하면 합산의 정확도를 크게 높일 수 있습니다. 전압을 변환할 때 저항도 동시에 변환됩니다. 승압 변압기는 입력 임피던스가 낮고 출력 임피던스가 높습니다. 결과적으로 아날로그 신호 합산의 정확도가 크게 향상될 수 있습니다.

기존 변압기는 아날로그 신호 가산기 회로에 거의 사용되지 않습니다. 이는 연산 증폭기에 구현된 덧셈 회로가 저주파에서는 가장 좋은 특성을 갖고, 고주파에서는 고품질의 광대역 변압기를 제조하기 어렵기 때문이다. 그럼에도 불구하고 고주파 변압기를 기반으로 한 회로는 텔레비전 추가기를 구현하는 데 널리 사용됩니다. 그들은 변압기를 가지고 있습니다 긴 줄입력 사이에 충분히 높은 절연을 제공합니다. 이를 통해 추가 감쇠기나 증폭기 없이도 작업이 가능합니다. TV 신호 가산기의 회로도 예가 그림 2에 나와 있습니다.


그림 2. 2채널 텔레비전 가산기의 개략도

그림 2에 표시된 TV 가산기 회로에서 저항 R1은 75Ω의 입력 저항을 제공합니다(입력 간에 150Ω의 차동 저항이 얻어짐). 텔레비전 추가 회로에 포함된 변압기의 권선은 가능한 한 동일해야 합니다. 변압기의 설계는 그림 3에 나와 있습니다.


그림 3. 텔레비전 신호 결합기의 변압기 설계

70 ... 80 Ohms의 특성 임피던스를 보장하기 위해 와이어 직경은 0.25 ... 0.35mm로 선택되고 튜브 길이는 20mm로 선택됩니다.

TV 신호 추가기도 필터를 기반으로 구축됩니다. 전형적인 예는 HF 및 UHF 안테나의 신호 합산입니다. 비슷한 방식으로 다양한 주파수 범위의 송신기용 무선 신호 추가 회로가 휴대폰 회로에 구현됩니다. TV 신호 가산기의 회로도 예가 그림 4에 나와 있습니다.


그림 4. MV 및 UHF 안테나 출력의 TV 신호 가산기 회로도

현대 회로에서는 입력 및 표준 출력 임피던스가 낮은 저역 통과 필터(또는 대역 통과 필터)가 저항 변압기로 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 바이폴라 트랜지스터의 콜렉터 회로나 드레인 회로를 전류 발생기로 사용하는 것이 편리합니다. 전계 효과 트랜지스터. 이 출력단 옵션은 종종 광대역 집적 회로에서 제공됩니다. 결과적으로 아날로그 신호의 가산기가 형성됩니다. 병렬 연결입력 저항이 낮은 필터에 전류 출력이 로드된 미세 회로. 유사한 다이어그램이 그림 5에 나와 있습니다.


그림 5. 광대역 아날로그 전류 가산기의 회로도

연산 증폭기를 기반으로 한 보다 잘 알려진 아날로그 신호 가산기 회로입니다. 물론 증폭기는 무엇이든 될 수 있습니다. 그러나 제로 주파수(직류)에서 시작할 수 있는 신호 가산기의 최고 품질 특성을 얻을 수 있는 것은 연산 증폭기입니다. 이러한 방식은 병렬 속성을 사용합니다. 피드백증폭기의 입력 임피던스를 줄입니다. 연산 증폭기의 높은 이득으로 인해 입력 저항은 거의 0입니다. 따라서 채널 간의 격리는 거의 이상적입니다. 연산 증폭기의 신호 결합기 회로는 그림 6에 나와 있습니다.


그림 6. 연산 증폭기 신호 결합기 회로

연산 증폭기에 만들어진 가산기 회로와 그림 1에 표시된 저항성 가산기 회로에서 합산의 가중 계수는 저항 R1과 R2의 비율에 따라 달라집니다. 입력 1과 2에 대해 동일한 가중치 계수를 갖는 가산기를 설계할 때 저항 R1과 R2의 저항 값은 동일하게 선택됩니다. 저항 R1과 R3의 저항 비율은 입력 1에서 가산기 전송 계수의 절대값을 결정합니다. 이 경우 전송 계수는 1보다 크거나(회로에 증폭이 있음) 1보다 작을 수 있습니다(회로가 감쇠됨). 신호). 매우 낮은 주파수의 신호를 합산할 때 DC, 연산 증폭기의 반전 입력과 다음 사이의 회로에 저항을 추가할 수 있습니다. 공통선계획. 연산 증폭기의 입력 전류가 출력 전압에 미치는 영향을 보상하도록 설계되었습니다. 이 저항기의 저항은 다음과 같이 계산됩니다. 병렬 연결저항 R1, R2 및 R3.

문학:

"신호 추가기" 기사와 함께 다음 내용을 읽어보세요.

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