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文檔簡介

1、1/V轉(zhuǎn)換電路設(shè)計1、在實際應(yīng)用中,對于不存在共模干擾的電流輸入信號,可以直接 利用一個精密的線繞電阻,實現(xiàn)電流/電壓的變換,若精密電阻 R1+R如500Q,可實現(xiàn)0-10mA/0-5V的I/V 變換,若精密電阻 R1+ Rw250Q,可實現(xiàn)4-20mA/1-5V的I/V變換。圖中R,C組成低通濾波器, 抑制高頻干擾,Rw用于調(diào)整輸出的電壓范圍,電流輸入端加一穩(wěn)壓 二極管。3 li “ m (Rw可以調(diào)節(jié)輸出電壓范圍)缺點是:輸出電壓隨負載的變化而變化,使得輸入電流與輸出電壓之 間沒有固定的比例關(guān)系。優(yōu)點是:電路簡單,適用于負載變化不大的場合,2、由運算放大器組成的I/V轉(zhuǎn)換電路原理:先將輸入

2、電流經(jīng)過一個電阻(高精度、熱穩(wěn)定性好)使其產(chǎn)生一個電壓,在將電壓經(jīng)過一個電壓跟隨器(或放大器),將輸入、輸 出隔離開來,使其負載不能影響電流在電阻上產(chǎn)生的電壓。 然后經(jīng)一 個電壓跟隨器(或放大器)輸出。C1濾除高頻干擾,應(yīng)為pf級電容。電路圖如下所示:輸出電壓為:Vo = Ii * R4 * (1 +(R3 + Rw)、IU )注釋:通過調(diào)節(jié)Rw可以調(diào)節(jié)放大倍數(shù)。優(yōu)點:負載不影響轉(zhuǎn)換關(guān)系,但輸入電壓受提供芯片電壓的影響即有 輸出電壓上限值。要求:電流輸入信號Ii是從運算放大器A1的同相輸入端輸入的,因 此要求選用具有較高共模抑制比的運算放大器,例如, OP-07、OP-27 等。R4為高精度、

3、熱穩(wěn)定性較好的電阻。V/I轉(zhuǎn)換電路設(shè)計原理: 1、V I變換電路的基本原理:HiT n p最簡單的VI變換電路就是一只電阻,根據(jù)歐姆定律:I R,如果保證電阻不變,輸出電流與輸入電壓成正比。但是,我們很快發(fā)現(xiàn)這樣的電路無法實用,一方面接入負載后,由于不可避免負載電阻的存在,式中的R發(fā)生了變化,輸出電流也發(fā)生了變化;另一方面,需要輸入 信號提供相應(yīng)的電流,在某些場合無法滿足這種需要。1、基于運算放大器的基本VI變換電路為了保證負載電阻不影響電壓/電流的變換關(guān)系,需要對電路進行調(diào)整,如圖1是基于運算放大器的基本VI變換電路。利用運算放大器的“虛短”概念可知 U-=U+=0因 此流過Ri的電流:Ui

4、11- R再利用運算放大器的“虛斷”概念可知,流過 RL的電流UilL = li = R其電路圖如下所示:缺點是:負載電阻RL與輸入電壓Ui沒有共地點。因此不太實用解決方法是:在同相輸入端與輸出端加以電壓跟隨器,以實現(xiàn)共地輸出的V/I變換。其電路圖如下所示:相應(yīng)計算公式為: 由IC2為電壓跟隨器則:|Uo = Uo2由運算放大器“虛斷”可知:Ui-Up Un-Uo2R3 = R4Un Uol-UnRl = R2利用運算放大器的“虛短”概念可知Un 二Up在實際運用中可R仁R2=R3=R4=Rg理上兩式,分別得:Ui + Uo2Uol因此有:RL的電流IL|Ui = Uo2-Uol再利用運算放大器的“虛斷”概念可知:流過負載電阻與流過Re電阻的電流相等。即有:UiRe 因此只要保證Re不變,可見負載電流與輸入電壓Ui成正比,就能實現(xiàn) 了共地輸出的VI變換。缺點是:雖然圖2已經(jīng)實現(xiàn)了共地輸出,由于一般運算放大器的輸出 能力有限,很難滿足毫安級別以上的電壓電流變換,只適用于微安級別以及微安一下的電壓到電流的變換。 因此需要對運算放大器進行擴 流輸出。最簡單的辦法是利用三極管的電流放大特性進行擴流輸出。擴流解決方法:利用三極管的電流放大特性進行擴流

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