① 0-5V與4-20ma轉換電路原理分析
輸出電流等於Ur除以R3,當輸入0~5V時,R3電壓變化為(0~5)*(R6/R1),模擬圖中為1:1,也是0~5V,這之間電流變化20-4=16ma,故電阻為5/0.016=312.5歐姆。然後調節左邊滑動變阻器使輸入為0V時輸出4ma即可。
② 電流電壓轉換電路原理
1樓的簡直胡說八抄道,運算放大器沒有那麼用的,再說你在在運算放大器的輸入端施加電流信號的同時難道不也是施加電壓嗎?運算放大器輸出就是電壓沒有電流嗎?這能叫電流電壓轉換電路原理?
電流信號轉換成電壓信號,最基本的方法就是用電阻作為轉換元件,電流流過電阻時,自然會在電阻上建立與電流大小相應的電壓。
③ 求設計一個iv轉換電路
給你個參考電路;
這是個同相放大器電路;
有: Uo = Ui*(1+Rf/R2);
而 Ui = R1*I;==>Uo = I*R1*(1+Rf/R2);
當 I = 120mA 時,專Uo = 5V;
取 R1 = 10Ω,得Rf/R2=19/6;
那麼就屬取 Rf=19kΩ,R2=6kΩ;
其實,從Ui = R1*I ,可知,因為起始都為0,因此直接取 R1上的電壓即可,這樣就得到最簡單的電流電壓轉換電路了。
④ 信號轉換電路有哪些類型試舉例說明其功能。
按不同分類,可有很多種分法。 比如,模數轉換,數模轉換,高低壓轉換,電壓轉電流,電流轉電壓,壓頻轉換,頻壓轉換,光電信號轉換,232轉422,232轉485。信號調理電路可分為:放大電路、射隨電路、濾波電路、鉗位電路。 模擬感測器可測量很多物理量,如溫度、壓力、光強等...但由於感測器信號不能直接轉換為數字數據,這是因為感測器輸出是相當小的電壓、電流或電阻變化,因此,在變換為數字信號之前必須進行調理。調理就是放大,緩沖或定標模擬信號等,使其適合於模/數轉換器(ADC)的輸入。然後,ADC對模擬信號進行數字化,並把數字信號送到MCU或其他數字器件,以便用於系統的數據處理。 信號調理將數據採集設備轉換成一套完整的數據採集系統,這是通過直接連接到廣泛的感測器和信號類型(從熱電偶到高電壓信號)來實現的。關鍵的信號調理技術可以將數據採集系統的總體性能。集成A/D轉換器 因為模擬信號在時間上是連續的,所以,在將模擬信號轉換成數字信號時,必須在選定的一系列時間點上對輸入的模擬信號進行采樣,然後將這些采樣值轉換成數字量輸出。通常A/D轉換的過程包括采樣、保持和量化、編碼兩大步驟。?采樣:是指周期地獲取模擬信號的瞬時值,從而得到一系列時間上離散的脈沖采樣值。
保持:是指在兩次采樣之間將前一次采樣值保存下來,使其在量化編碼期間不發生變化。
⑤ AD DA 轉換電路的使用
AD轉換通常用在採集的信號是連續變化的模擬量的場合如溫度、濕度、壓力、流內量等,這些物容理量在用感測器轉化為電量時一般都是電壓或電流信號,而計算機只能處理數字信號,所以就必須通過AD轉換器來變成數字信號輸入計算機,而DA轉換則是將數字量變為模擬量,這種轉換應用的場合也非常廣泛,比如我們現在常聽的數字音樂如MP3等都是將存儲的數字文件通過解碼器解壓再通過DA轉換為模擬信號經放大後驅動揚聲器發聲的。
⑥ 0-5V與4-20ma轉換電路原理分析
輸出電流等於Ur除以R3,當輸入0~5V時,R3電壓變化為(0~5)*(R6/R1),模擬圖中為1:1,也是0~5V,這之專間電流變屬化20-4=16ma,故電阻為5/0.016=312.5歐姆。然後調節左邊滑動變阻器使輸入為0V時輸出4ma即可。
⑦ 分析一個IV轉換電路
在R20上產生壓降,放大倍數是1+R15/R14,不過單電源供電,沒看到中點電壓,運放不處於放大狀態,除非,P01提供了這個中點電壓值
⑧ AC/DC轉換電路
一般這個電力採用7106系列電路。可以在本人空間相冊雪景部分第二頁
溫控器
電路看看具體應用。只要把溫度信號換成電壓信號就成為
電壓表
。
⑨ 如何轉換電路圖
弄清電路原理,按電路圖擺放實物,斷開關,一般從電源開始,按一定的循序連接。注意導線一定要連在接線柱上。