电压电流变换电路设计

电压/电流变换电路设计
如图1,这是由两个运放组成的实用电压电流转换电路。U8A构成同相求和运
算电路,U8B构成电压跟随器。集成运放U8A的输出电压Uo1 与其同相输入
保温弯管
端Up1 有关,而Up1 又与Uo2 有关,Uo2 又是集成运放U8B的输出电压,而U8B 的输入电压即为RP1的另一端电压,只要求得RP1 上的电压降就可以知道流过RP1 的电流Io,如果压降能用输入电压的关系式表示,那么就可以完成电压到电流的
转换。由于该电路相对结构简单,设计中主要采用该电路完成电压到电流的转换。
图1电压/电流转换电路
一、原理分析
如图1,集成运放的同相输入端实际上有两路信号,一路是输入电压Vi,另
一路是U8B的输出电压Uo2,这样当输入信号均作用于集成运放的同一个输
入端,则可以实现加法运算;对于集成运放U8A,根据“虚短”和“虚断”的概念,集成运放的净输入电流为零,所以有
,则
又因为理想集成运放净输入电压为零,则Un1=Up1,所以上式为
在同相比例运算电路中,若将输出电路的全部反馈都加到反相输入端,就构成了电压跟随器。即图中集成运放U8B 构成的就是一个电压跟随器,该电路引入了电压串联负反馈,其反馈系数为1。由于理想集成运放净输入电压为零,即
Un2=Up2,又因为Un2=Uo2,所以Up2=Uo2,即输入电压等于输出电压。又因为理想集成运放净输入电流为零,则有
所以由式得到:
若R36=R37=R38=R39,则上式简化为
所以得到
即输出电流随输入电压的改变而改变。
二、参数确定
led驱动电路由上面的分析和推导知道
,当RP1确定后,输出电流只与输入电压有关。当输入0~5V 标准电压时,要输出0~10mA 的标准电流,即RP1=500Ω。同理当输入1~5V标准电压时,要输出4~20mA的标准电流,即RP1=250Ω。R36,R37,R38,R39 为四个平衡电阻,只要阻值相等就可以,设计电路中取R36=R37=R38=R39=47k。在这种情况下,输出电流与输入电压以1/RP1 为比例系数成线性关系,所以该设计在原理上具有较好的线性关系。另外,负载与输出电流无关,该电路也具有较强的带负载能力。
由于任务要将0~5V电压转换成4~20mA电流量,而图1的电路只能将0~5V电压转换为0~10mA电流量或将1~5V电压转换成4~20mA电流量,因此我引入了将
0~10mA电流量转换成4~20mA电流量的转换电路,来完成0~5V电压转换成4~20mA 电流量的转换。
0~10mA电流量转换成4~20mA电流量的转换电路的设计
一、方案确立
电源外壳在电子线路技术中,很少有将电流直接转换成电流的电路,所以考虑先将输入电流转化为电压,再进行电压到电流的转化。前面已经对电压转换为电流的电路作了详细的分析,所以还是采用两个集成运放,由同相加法运算电路和电压跟随器组成,前级加一个电阻和电容并联,使输入的电流在电阻两端产生一个压降,然后输入到集成运放的同相输入端,完成电压到电流的转换,从电路的整体来看,即完成了电流到电流的转换。见下图2
图2电流/电流转换框图
同样地,由于标准电流0~10mA 和4~20mA,不是成一定的比例关系,当输入为0mA 电流时要求输出为4mA 的电流,输出电流的下限提高了,所以同样考虑在输入端加一路信号,使得输入电流信号为
零时,输出不为零。事实上这也是将零点进行了移位。考虑还是用二极管进行限压。
二、、原理分析
如图3所示,输入电流在R44两端产生一定的压降,即先将电流信号转化为了电
压信号,从集成运放的同相输入端输入,电路引入了负反馈,U8C构成同相求和运算电路,
U8D构成电压跟随器。根据图1电压/电流电路的分析,已经得到
上式中Ui=Ii?R44,所以
得到了输入电流与输出电流的关系式。从式子上分析,输出电流和输入电流成一定的线性关系。由于标准电流0~10mA 和4~20mA,不成比例关系,则在输入端加了一路信号进行控制。还是利用二极管的单向导电性进行设计。当输入为零电流时,只要二极管正端有电压存在,二极管导通,将此电压信号输入到集成运放
U8C的同相输入端,输出一定的电流信号。就是说,只要调节滑动变阻器RP4,就可以使得输入为零时,输出不为零。确定输入输出电流的上限时,分析最高输入10mA 与最高输出20mA 成两倍的关系,可以确定R44/RP3 的比值。
三、、参数确定
当输入0~10mA 电流时,R44=1k,则有0~10V输入电压;输出为4~20mA
电流,根据式
,确定RP3 为500Ω。输入控制端,R43=1k,R2 取10k的变阻器,平衡电阻只要
满足R40=R41=R42=R45 即可,负载电阻在原理上任意,不过为了控制输出电压的
大小,取R=200Ω。
压铸机料筒的设计图3电流/电流转换电路
led探照灯>陶瓷接线柱电压/电流变换电路PROTEUS仿真
图4(a)输入电压0v的输出量情况
图4(b)输入电压5v的输出量情况
图4(c)输入电压2.5v的输出量情况
6 0.200222 0.393 0.4862 0.577913 0.6679 0.756 0.8429 0.928    1.0116 1.55
7    2.043    2.55    3.001 3.5 0.0043
8 0.004755 0.00494 0.005112 0.0052
9 0.005456 0.00562 0.005789 0.00595 0.00703 0.00822 0.01024 0.012 0.0

本文发布于:2024-09-22 23:36:50,感谢您对本站的认可!

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