Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι. ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΔΙΑΛΕΞΗ 4α. Σημειώσεις μαθήματος: E mail:

Σχετικά έγγραφα
Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι. ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΔΙΑΛΕΞΗ 4β. Σημειώσεις μαθήματος: E mail:

Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι. ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΔΙΑΛΕΞΗ 2η. Σημειώσεις μαθήματος: E mail:

Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι. ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΔΙΑΛΕΞΗ 1η. Σημειώσεις μαθήματος: E mail:

Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Δρ. Π. Ασβεστάς Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Διαφορικός ενισχυτής

K14 Αναλογικά Ηλεκτρονικά 9: Διαφορικός Ενισχυτής Τελεστικός Ενισχυτής

Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι. ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΔΙΑΛΕΞΗ 5γ. Σημειώσεις μαθήματος: E mail:

1. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/06/2016 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/09/2013

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Λ. ΜΠΙΣΔΟΥΝΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/01/2015

ΘΕΜΑ 1 ο (3 μονάδες):

Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ. Σημειώσεις μαθήματος: E mail:

Τελεστικοί Ενισχυτές

Πόλωση των Τρανζίστορ

ΛΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ) ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ

Διαφορικοί Ενισχυτές

Ανάδραση. Ηλεκτρονική Γ τάξη Επ. Καθηγ. Ε. Καραγιάννη

Να σχεδιαστεί ένας ενισχυτής κοινού εκπομπού (σχ.1) με τα εξής χαρακτηριστικά: R 2.3 k,

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/09/2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης.

Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ. Σημειώσεις μαθήματος: E mail:

Διαφορικός ενισχυτής (op-amp)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 3 η ενότητα ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης.

ΘΕΜΑ 1 ο (3.5 μονάδες) V CC R C1 R C2. R s. v o v s R L. v i I 1 I 2 ΛΥΣΗ R 10 10

5 η ενότητα ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

Τελεστικοί Ενισχυτές. Σπύρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέας Ηλεκτρονικής & ΗΥ Τμήμα Φυσικής

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/02/2013

Κεφάλαιο 8 Μέθοδοι ανάλυσης κυκλωμάτων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 17/06/2011 ΣΕΙΡΑ Β: 16:00 18:30 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ενότητα 7:

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

του διπολικού τρανζίστορ

Ηλεκτρονική. Ενότητα 5: DC λειτουργία Πόλωση του διπολικού τρανζίστορ. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

6. Τελεστικοί ενισχυτές

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/01/2017

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

και συνδέει τον αριθμό των σπειρών του πρωτεύοντος και του

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου Βασικές αρχές ηλεκτροτεχνίας

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι. ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΔΙΑΛΕΞΗ 5α. Σημειώσεις μαθήματος: E mail:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΑΕ ΙΙ. Αισθητήρια θερμοκρασίας Εισαγωγή

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ AC-DC. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 21/06/2011 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1περίοδος

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Εργαστήριο Φυσικής II Ηλεκτρομαγνητισμός Άσκηση 1: Βασικές μετρήσεις συνεχούς ρεύματος και όργανα μετρήσεων

4 η ενότητα ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ

Πόλωση των τρανζίστορ ενίσχυσης

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Συνδυασμοί αντιστάσεων και πηγών

Άσκηση 5. Τρανζίστορ Διπολικής Επαφής σε συνδεσμολογία Κοινής Βάσης

Τελεστικοί Ενισχυτές-Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1

Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Δρ. Π. Ασβεστάς Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος & Εικόνας Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων

Ερωτήσεις στην ενότητα: Γενικά Ηλεκτρονικά

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 16/02/2010 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ηλεκτρικό ρεύμα ampere

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ IΙ Ενότητα 7

Ηλεκτροτεχνία Ηλ. Μηχανές & Εγκαταστάσεις πλοίου (Θ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 05/07/2010 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Πηγές τάσης (τροφοδοτικά)

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ

Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Δρ. Π. Ασβεστάς Εργαστήριο Επεξεργασίας Ιατρικού Σήματος & Εικόνας Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων

Ταλαντωτές. Ηλεκτρονική Γ Τάξη Β εξάμηνο Μάρτιος 2011 Επ. Καθ. Ε. Καραγιάννη

Συλλογή μεταφορά και έλεγχος Δεδομένων ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι Κεφάλαιο 4. Μέθοδοι ανάλυσης κυκλωμάτων

Κεφάλαιο 7 Θεωρήματα κυκλωμάτων

Γιάννης Λιαπέρδος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ. Κριτική Ανάγνωση: Αγγελική Αραπογιάννη. Επιμέλεια πολυμεσικού διαδραστικού υλικού: Γιώργος Θεοφάνους

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

«Ενισχυτές ενός τρανζίστορ και πολλών τρανζίστορ»

Προτεινόμενες Ασκήσεις στις Εξαρτημένες Πηγές και στους Τελεστικούς Ενισχυτές

Άσκηση 2: Τελεστικός Ενισχυτής. Αντικείμενο. Απαιτούμενες Θεωρητικές Γνώσεις. 2.1 Συγκριτές

Ιατρικά Ηλεκτρονικά. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι ΙΑΤΡΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΥΡΙΣΤΟΡ 23/5/2017. Σημειώσεις μαθήματος: E mail:

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4. Volts. Από τον κανόνα Kirchhoff: Ευθεία φόρτου: Όταν I 0 η (Ε) γίνεται V VD V D

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Τελεστικός ενισχυτής

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι. Ενότητα 4: Ενισχυτής κοινού εκπομπού. Επ. Καθηγητής Γαύρος Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΘΕΜΑ 1 ο (3 μονάδες):

D 2 D kω 100V 25V

Ενισχυτές με Ανασύζευξη-Ανάδραση

Πείραμα. Ο Διαφορικός Ενισχυτής. Εξοπλισμός. Διαδικασία

ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ο πυκνωτής είναι μια διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικού φορτίου, επομένως και ηλεκτρικής ενέργειας.

(( ) ( )) ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Μάθημα: Ηλεκτροτεχνία Ι Διδάσκων: Α. Ντούνης. Α Ομάδα ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΜ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/2/2014. Διάρκεια εξέτασης: 2,5 ώρες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 24/01/2012 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Εισαγωγή. Κατηγοριοποίηση αισθητήρων. Χαρακτηριστικά αισθητήρων. Κυκλώματα διασύνδεσης αισθητήρων

Ι. Ν. ΛΥΓΟΥΡΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Δ. Π. Θ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΓΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΗΕΔ, ΓΕΦΥΡΑ ΑΛΑΤΟΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΟ DANIELL, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Λ. ΜΠΙΣΔΟΥΝΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/09/2013

Κυκλώματα με ημιτονοειδή διέγερση

4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ FOURIER

Transcript:

Ιατρικά Ηλεκτρονικά Δρ. Π. Ασβεστάς Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Τ.Ε Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Σημειώσεις μαθήματος: http://medisp.bme.teiath.gr/eclass/courses/tio27/ E mail: pasv@teiath.gr 2

Κυκλώματα Ενίσχυσης Διαφορών Ένα κύκλωμα ενίσχυσης διαφορών: είναι ένα κύκλωμα δύο εισόδων και μίας εξόδου ενισχύει τη διαφορά των δύο σημάτων εισόδου χρησιμοποιείται ευρέως σε ηλεκτροκαρδιογράφους, ηλεκτροεγκεφαλογράφους, συστήματα μέτρησης αιματικής πίεσης, απινιδωτές χρησιμοποιείται επίσης σε κυκλώματα μέτρησης πίεσης, θερμοκρασίας, παραμόρφωσης ή παρακολούθησης τάσης ή ρεύματος που ενεργοποιούν συστήματα συναγερμού όταν ξεπεραστεί κάποια προκαθορισμένη τιμή τάσεως ή ρεύματος. Τα δύο βασικά κυκλώματα είναι: οαφαιρέτης(subtractor) ο ενισχυτής οργανολογίας (instrumentation amplifier) 3 4 2

H τάση ονομάζεται κοινό σήμα. H τάση ονομάζεται διαφορικό σήμα. Είναι εύκολο να δειχτεί ότι: 2 2 5 Το κοινό σήμα είναι ανεπιθύμητο και πρέπει να απορρίπτεται. Για παράδειγμα, σε έναν ηλεκτροκαρδιογράφο, τοποθετούνται ηλεκτρόδια στο δεξιό και στο αριστερό χέρι. Στην περίπτωση αυτή επιθυμείται να ενισχύεται μόνο η διαφορά των σημάτων από τα δύο ηλεκτρόδια και να απορρίπτεται όποιο κοινό σήμα υπάρχει σε αυτά, καθώς αυτό συνήθως οφείλεται σε εξωτερικό θόρυβο. 6 3

Οι αντιστάσεις και σχηματίζουν διαιρέτη τάσης. Επομένως η τάση ισούται με: Από τον πρώτο κανόνα για Τ.Ε. με αρνητική ανάδραση, η τάση στην αναστρέφουσα είσοδο του Τ.Ε. είναι επίσης. 7 Από τον δεύτερο κανόνα για Τ.Ε. με αρνητική ανάδραση, το ρεύμα στους ακροδέκτες του Τ.Ε. είναι αμελητέο, με αποτέλεσμα οι αντιστάσεις και να διαρρέονται απότοίδιορεύμα: Εφαρμόζοντας τον νόμο του Ohm στις δύο αντιστάσεις προκύπτει ότι: 8 4

Επιλύοντας ως προς έχουμε ότι: Αντικαθιστώντας την έκφραση για το προκύπτει: 9 Θέτοντας 2 2 προκύπτει η ακόλουθη έκφραση για την τάση εξόδου: όπου: 2 0 5

Ο όρος ονομάζεται διαφορικό κέρδος, ενώ ο όρος ονομάζεται κέρδος κοινού σήματος. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, επιθυμείται να ενισχύεται μόνο το διαφορικό σήμα και να απορρίπτεται το κοινό σήμα. Με άλλα λόγια είναι επιθυμητό να είναι 0 Αποδεικνύεται ότι αυτό συμβαίνει όταν. Η σχέση αυτή αποτελεί τη συνθήκη απόρριψης κοινού σήματος για τον αφαιρέτη. Στην περίπτωση αυτή, το κέρδος διαφορικού σήματος απλοποιείται στην ακόλουθη σχέση: 2 6

Συνήθως επιλέγεται και. Οπότε το κύκλωμα είναι στη μορφή που δείχνει η διπλανή εικόνα. Στην περίπτωση αυτή, η απόδοση του κυκλώματος ως προς την απόρριψη του κοινού σήματος εξαρτάται από το πόσο ταιριασμένες είναι οι αντιστάσεις μεταξύ τους και οι μεταξύ τους (δηλ. πόσο κοντά είναι οι τιμές των δύο και των δύο ). 3 Στην πράξη οι αντιστάσεις παρουσιάζουν ανοχή με αποτέλεσμα να μην είναι εντελώς ταιριασμένες.. Επομένως, το κέρδος κοινού σήματος δεν είναι ακριβώς μηδέν. Για να ποσοτικοποιηθεί η επίδραση του κέρδους κοινού σήματος, χρησιμοποιείται ο λόγος απόρριψης κοινού σήματος (Common Mode Rejection Ratio CMRR) που εξ ορισμού είναι ο λόγος του κέρδους διαφορικού σήματος, προςτοκέρδοςκοινούσήματος: ήεκφρασμένοσεdb: 20log Στην πράξη, σε κυκλώματα ενίσχυσης βιοσημάτων, ο λόγος απόρριψης κοινού σήματος πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 00dB. 4 7

Πολλές φορές, ένας αισθητήρας (sensor) είναι μια μεταβλητή αντίσταση, της οποίας η τιμή μεταβάλλεται ανάλογα με την προς μέτρηση φυσική ιδιότητα (θερμοκρασία, βάρος, μηχανική παραμόρφωση κ.λπ). Η μέτρηση της φυσικής ποσότητας ανάγεται στη μέτρηση της αντίστοιχης τιμής της αντίστασης. Ένας τέτοιος αισθητήρας είναι η θερμοαντίσταση (thermistor). Ένα thermistor είναι μία αντίσταση, της οποίας η τιμή εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Υπάρχουν δύο είδη thermistor: αρνητικού συντελεστή θερμοκρασίας (NTC): η τιμή της αντίστασης μειώνεται καθώς αυξάνει η θερμοκρασία θετικού συντελεστή θερμοκρασίας (PTC): η τιμή της αντίστασης αυξάνεται καθώς αυξάνει η θερμοκρασία Ένα thermistor NTC χαρακτηρίζεται από την τιμή της αντίστασης,,στους25 (298,5K)*. Για παράδειγμα ένα thermistor 0kΩ παρουσιάζει αντίσταση 0kΩ όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 25. H σχέση ανάμεσα στην αντίσταση και στη θερμοκρασία (σε βαθμούς Kelvin) μπορεί να προσεγγιστεί από την ακόλουθη εξίσωση: όπου 298,5K και είναι μία παράμετρος (σε βαθμούς Kelvin) που έχει να κάνει με το υλικό κατασκευής του thermistor και δίνεται από τον κατασκευαστή. 9 * Βαθμοί Kelvin = 273,5 + Βαθμοί Κελσίου 8

Για παράδειγμα, για μία θερμοαντίσταση με 0kΩ και 3977K, η αντίσταση στους 20 (293,5Κ) θα είναι: 0.,,, 2,6kΩ Από τη σχέση στη προηγούμενη διαφάνεια προκύπτει ότι όταν είναι γνωστή η αντίσταση ενός thermistor, η αντίστοιχη θερμοκρασία () σε βαθμούς Kelvin, δίνεται από τον ακόλουθο τύπο: 20 Ένας τρόπος μέτρησης της αντίστασης του thermistor και κατ επέκταση της θερμοκρασίας είναι με χρήση της γέφυρας Wheatstone και ενός ενισχυτή διαφορών. Η γέφυρα ισορροπεί, δηλ., όταν ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, η έξοδος του ενισχυτή διαφορών θα είναι μηδέν. 23 9

Επιλέγοντας κατάλληλα τις αντιστάσεις, και, η γέφυρα μπορεί να ισορροπεί σε οποιαδήποτε επιθυμητή θερμοκρασία. Για παράδειγμα έστω ότι έχουμε ένα thermistor με 3977K και 0kΩ. 24 Έστω ότι θέλουμε να έχουμε μηδενική έξοδο στους 6 (289,5Κ). Η αντίσταση του thermistor στη θερμοκρασία αυτή θα είναι 5,kΩ. Εάν επιλεγεί 5kΩ, τότε πράγματι η έξοδος της γέφυρας ( )και κατ επέκταση του ενισχυτή διαφορών θα είναι μηδέν. 25 0

Έστω ότι η γέφυρα ισορροπεί. Εάν αυξηθεί η θερμοκρασία, η αντίσταση του thermistor θα μειωθεί με αποτέλεσμα να αυξηθεί η τάση και να γίνει μεγαλύτερη από τη. Η έξοδος του ενισχυτή διαφορών θα είναι θετική. 26 Αντίστοιχα, εάν η γέφυρα είναι σε ισορροπία και μειωθεί η θερμοκρασία, τότε η αντίσταση του thermistor θα αυξηθεί. Η τάση θα γίνει μικρότερη από τη και η έξοδος του ενισχυτή διαφορών θα είναι αρνητική. 27

Για τον ενισχυτή διαφορών ισχύει ότι: Επομένως, μετρώντας την τάση εξόδου μπορεί να υπολογιστεί η διαφορά. Η τάση είναι γνωστή και δίνεται από τη σχέση: Συνεπώς, είναι γνωστή η τάση και καθώς αυτή ισούται με μπορεί να υπολογιστεί η αντίσταση του thermistor και κατ επέκταση η θερμοκρασία. 28 Για παράδειγμα, έστω ότι έχουμε thermistor με 3977K και 0kΩ και 5kΩ. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η έξοδος θα είναι μηδενική στους 6. Έστω επίσης 50kΩ, 680kΩ, 5Vκαι 5V. Έστω ότι μετράμε τάση εξόδου V. 29 2

Θα είναι: 4,5 0,22V 2,5V 0,22V2,72V 2,6kΩ 30 H θερμοκρασία θα προκύψει από τη σχέση: 298,5K 2,6KΩ 3977K 0KΩ Από όπου προκύπτει ότι η θερμοκρασία είναι 293.07Κ ή 9,9. 3 3