Quelle est la principale différence entre l’amplificateur d’isolement et un amplificateur d’instrumentation ?
Jan 08, 2024
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Introduction:
Les amplificateurs d'isolement et les amplificateurs d'instrumentation sont deux circuits d'amplification couramment utilisés en génie électrique. Ces deux circuits sont conçus pour fournir des mesures de signaux précises dans les systèmes électroniques. Cependant, il existe plusieurs différences entre ces deux circuits qui les rendent uniques. Dans cet article, nous allons explorer la principale différence entre les amplificateurs d'isolement et les amplificateurs d'instrumentation.
Qu'est-ce qu'un amplificateur d'isolement ?
Un amplificateur d'isolement est un type de circuit amplificateur qui assure l'isolement électrique entre les signaux d'entrée et de sortie. Cela est réalisé grâce à l'utilisation d'un transformateur ou d'un optocoupleur pour isoler les deux signaux. Les amplificateurs d'isolement sont couramment utilisés dans les applications industrielles et médicales où l'isolement électrique est nécessaire pour protéger l'utilisateur des chocs électriques ou pour empêcher le bruit et les interférences d'affecter le signal.
**Le principal avantage d'un amplificateur d'isolement est sa capacité à fournir une isolation galvanique entre les signaux d'entrée et de sortie. Cela élimine les boucles de masse et réduit le risque de choc électrique. De plus, l'amplificateur d'isolement peut fournir un taux de réjection en mode commun (CMRR) élevé qui réduit le bruit et les interférences dans le signal.**
Qu'est-ce qu'un amplificateur d'instrumentation ?
Un amplificateur d'instrumentation est un type de circuit amplificateur utilisé pour amplifier des signaux différentiels. Ce type d'amplificateur présente une impédance d'entrée élevée, un taux de réjection en mode commun élevé et un gain élevé. Les amplificateurs d'instrumentation sont couramment utilisés dans les systèmes d'acquisition de données, les appareils médicaux et les systèmes de contrôle industriels.
Les amplificateurs d'instrumentation sont conçus pour amplifier les petits signaux différentiels tout en rejetant les signaux en mode commun. Cela est réalisé grâce à l'utilisation d'un circuit amplificateur différentiel à trois amplificateurs opérationnels. Le signal d'entrée est d'abord amplifié par le premier amplificateur opérationnel, puis le signal amplifié passe par un amplificateur différentiel et enfin, la sortie est amplifiée par le troisième amplificateur opérationnel.
**Le principal avantage d'un amplificateur d'instrumentation est sa capacité à amplifier et à réduire le bruit dans un signal différentiel. De plus, les amplificateurs d'instrumentation peuvent fournir une impédance d'entrée élevée qui réduit la charge sur le signal d'entrée.**
Différence entre un amplificateur d'isolement et un amplificateur d'instrumentation :
1. Conception :
La principale différence entre les amplificateurs d'isolement et les amplificateurs d'instrumentation réside dans leur conception. Les amplificateurs d'isolement sont conçus pour assurer une isolation électrique entre les signaux d'entrée et de sortie. Cela est accompli grâce à l'utilisation d'un transformateur ou d'un optocoupleur. D'autre part, les amplificateurs d'instrumentation sont conçus pour amplifier les signaux différentiels tout en rejetant les signaux en mode commun. Cela est accompli grâce à l'utilisation d'un circuit amplificateur différentiel à trois amplificateurs opérationnels.
2. Applications :
Les amplificateurs d'isolement sont couramment utilisés dans les applications industrielles et médicales où une isolation électrique est nécessaire pour protéger l'utilisateur des chocs électriques ou pour empêcher le bruit et les interférences d'affecter le signal. Les amplificateurs d'instrumentation sont couramment utilisés dans les systèmes d'acquisition de données, les appareils médicaux et les systèmes de contrôle industriels.
3. Impédance d'entrée :
L'impédance d'entrée de l'amplificateur d'isolement est généralement faible. Cela est dû au fait que le signal d'entrée passe par un transformateur ou un optocoupleur qui peut introduire une différence d'impédance importante. En revanche, l'impédance d'entrée de l'amplificateur d'instrumentation est élevée. Cela réduit la charge sur le signal d'entrée et améliore la précision de la mesure.
4. Gain :
Le gain d'un amplificateur d'isolement est généralement inférieur à celui d'un amplificateur d'instrumentation. En effet, l'amplificateur d'isolement est conçu pour assurer une isolation électrique entre les signaux d'entrée et de sortie, ce qui peut atténuer le signal. En revanche, le gain d'un amplificateur d'instrumentation est généralement plus élevé, ce qui permet d'amplifier de petits signaux.
5. Bruit :
Les amplificateurs d'isolement sont conçus pour réduire le bruit et les interférences dans le signal grâce à une isolation galvanique et un CMRR élevé. D'autre part, les amplificateurs d'instrumentation sont conçus pour amplifier et réduire le bruit dans un signal différentiel via un circuit amplificateur différentiel à trois amplificateurs opérationnels.
Conclusion:
Les amplificateurs d'isolement et les amplificateurs d'instrumentation sont deux circuits d'amplification importants utilisés en génie électrique. La principale différence entre ces deux circuits réside dans leur conception et leur application. Les amplificateurs d'isolement sont conçus pour assurer une isolation électrique entre les signaux d'entrée et de sortie, tandis que les amplificateurs d'instrumentation sont conçus pour amplifier les signaux différentiels tout en rejetant les signaux en mode commun. Il est important de comprendre la différence entre ces deux circuits pour sélectionner le circuit d'amplification adapté à une application spécifique.

