แอมพลิฟายเออร์เป็นหัวใจสำคัญของชุดทดสอบรีเลย์: รีเลย์จะตัดสินใจเกี่ยวกับรูปคลื่นที่ได้รับ ดังนั้นความเที่ยงตรงของรูปคลื่นนั้นจะเป็นตัวกำหนดว่าผลการทดสอบน่าเชื่อถือหรือไม่ เครื่องขยายสัญญาณเชิงเส้นสร้างคลื่นไซน์อ้างอิงขึ้นมาใหม่โดยมีความบิดเบือนฮาร์มอนิกรวมต่ำมาก เนื่องจากทรานซิสเตอร์เอาท์พุตทำงานในพื้นที่เชิงเส้น - ไม่มีการสลับระลอกคลื่นเพื่อกรองออกไป

ความบริสุทธิ์ของคลื่นไซน์- -สเตจเชิงเส้นส่งคลื่นไซน์ 50/60 Hz ที่สะอาดโดยมีปริมาณฮาร์มอนิกน้อยที่สุด ใกล้กับรูปคลื่นที่รีเลย์เห็นในระบบกำลังจริง
ความแม่นยำที่กระแสต่ำมาก -ผู้สร้างความแตกต่างที่สำคัญ การทดสอบการรับของการป้องกันที่ละเอียดอ่อน (เช่น องค์ประกอบความผิดดิน-ที่ตั้งไว้ใกล้ 0.01 A) ต้องการเอาต์พุตที่แม่นยำและเสถียรที่ระดับมิลลิแอมแปร์ การมอดูเลตความกว้างพัลส์ของแอมพลิฟายเออร์สวิตชิ่ง-จะมีเสียงดังและหยาบที่แอมพลิจูดต่ำดังกล่าว ในขณะที่แอมพลิฟายเออร์เชิงเส้นยังคงสะอาดและแม่นยำ
ความเสถียรภายใต้ภาระ -การออกแบบเชิงเส้นตรงทนต่อโหลดอุปนัยสูงของคอยล์ทริปรีเลย์และวงจรกระแส โดยไม่มีการออสซิลเลชั่นหรือการป้องกันทริป-สามารถแสดงการออกแบบการสลับเอาท์พุตได้
การแลกเปลี่ยน-ปิด -แอมพลิฟายเออร์เชิงเส้นนั้นหนักกว่าและมีประสิทธิภาพน้อยกว่า เครื่องขยายสัญญาณแบบสวิตชิ่งมีขนาดกะทัดรัดและประหยัดพลังงาน-แต่ลดความบริสุทธิ์ของรูปคลื่นและ-ความแม่นยำของกระแสไฟต่ำ สำหรับการทดสอบการป้องกัน ความแม่นยำมีมากกว่าน้ำหนัก
|
คุณสมบัติ |
เพาเวอร์แอมป์เชิงเส้น |
เครื่องขยายสัญญาณสวิตชิ่ง (คลาส-D) |
|
รูปคลื่นเอาท์พุต |
คลื่นไซน์บริสุทธิ์มาก THD ต่ำมาก |
การสลับระลอกคลื่น/เสียงรบกวนที่ซ้อนทับ THD ที่สูงขึ้น |
|
ความแม่นยำที่ 0.01 A |
เอาต์พุตกระแสไฟต่ำ- เสถียร - สูงและแม่นยำ |
ระดับเสียงรบกวน - และการรบกวนระลอกคลื่นลดลง |
|
ประสิทธิภาพและน้ำหนัก |
ประสิทธิภาพต่ำกว่าหนักกว่า |
ประสิทธิภาพสูงกว่า เบากว่า |
|
เหมาะที่สุดสำหรับ |
การทดสอบรีเลย์ป้องกัน ความแม่นยำในการวัดแสง |
โหลดต่อเนื่องกำลังสูง- (เสียง, PSU, การทดสอบกระแสสูงบางรายการ-) |
