输入电压转化为电流性 5~20mA方案

输入电压转化为电流性 5~20mA方案

  • 方案一
  • 方案二
  • 方案三

方案一

XTR111是一款精密的电压-电流转换器是最广泛应用之一。原因有二:一是线性度非常好、二是价格便宜。总结成一点,就是性价比高。

典型电路
输入电压转化为电流性 5~20mA方案_第1张图片
最终电路
输入电压转化为电流性 5~20mA方案_第2张图片

Z1二极管处输出电流表达式:IOUT=10 *(VIN/R8)

方案二

利用运算放大器LM258以及三极管搭建出电压-电流转换器 4~20mA电流电路。

输入电压转化为电流性 5~20mA方案_第3张图片
DAC_OUT为输入信号 ,上一级的电压跟随器的作用为输入电阻无穷大。输出电阻无穷小。

运算放大器根据虚短一个虚断来进行分析。
虚短是什么意思呢?同相端的电压等于反相端的电压。
虚断又是什么意思呢?流入运放同相输入端和反相输入端的电流是零。既没有电流流进来,也没有电流流进去。

输入电压转化为电流性 5~20mA方案_第4张图片

三极管端Ua的电压为:R32和R33的乘积,电阻分压公式。

由于R32和R33的电阻一样那么,电流也是一样。而R32一端接地,可以推测Ua的电压为
输入电压转化为电流性 5~20mA方案_第5张图片
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输入电压转化为电流性 5~20mA方案_第6张图片
输入电压转化为电流性 5~20mA方案_第7张图片

最终结果为I=Ui/R36

三极管的过用是过流的。为什么要用三极管物流呢?是因为运放最大只能10mA已经到了极限了,如果再这样下去就没法玩了。

方案三

AD8276集成芯片的使用

从以下图中可以看出。4个电阻恰好是那个运放的内部结构。
从第2个方案计算公式。可以看出阻值没关系。

第1个好处是因为物每个电阻的误差不一样。
第2个好处是因为是在同一个芯片里的电阻,受温度影响是同时变化的。

输入电压转化为电流性 5~20mA方案_第8张图片
总体原理图

解释一下,为什么这该催化传感器要外加个电源。因为。这个电源这个传感器上电也可以达到100毫安。
电源芯片中还有个U3的电源集成芯片,是因为上电瞬间为了减少功耗而设置的。
传感器中有连主线一组是传感器故障检测。他是通过。R10进行拉低到0V,检测到了就认为信号已断开。

这部分为差动放大器电路
输入电压转化为电流性 5~20mA方案_第9张图片

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