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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
该文设计的可程控参考电压源电路,具有低温度系数、高电源抑制比、范围可调的性能;设计由外部输入数字信号而转换为芯片内部的参考信号的开关电阻分压电路,不仅提供了与转换相对应的参考电压,还提供了整个芯片其他电路所需的基准电压。这种电路可广泛地应用在可程控微电路中,通过Mutisim2001仿真和实验,得到较好的电压输出特性。  相似文献   

2.
介绍将电压、电流、电阻归一化测量的自动量程转换电路及主要软件流程。通过多路模拟开关与比例放大器的组合设置了多个电压、电流量程 ,利用恒流源电路实现了电阻 /电压归一化测量。应用单片机软件资源实现了数字滤波、误差校正、量程判断、标度变换等功能 ,研制的多用表具有交直流自动测量、测量范围宽等优点。  相似文献   

3.
根据传感器应用要求,介绍了一种实用的电压/电流(V/I)和电流/电流(I/I)转换电路的设计。其中V/I电路可以将传感器提供的0~5V的电压信号转换为1~5mA的电流信号,I/I电路可以将4~20mA的电流信号转换为1~5mA的电流信号,实验结果表明两种转换电路均满足设计要求。  相似文献   

4.
介绍将电压、电流、电阻归一化测量的自动量程转换电路及主要软件流程。通过多路模拟开关与比例放大器的组合设置了多个电压、电流量程,利用恒流源电路实现了电阻/电压归一化测量。应用单片机软件资源实现了数字滤波、误差校正、量程判断、标度变换等功能,研制的多用表具有交直流自动测量、测量范围宽等优点。  相似文献   

5.
测量电流最简单的方法是在同一个电流回路中测量一个电阻上的电压降。在电流回路中接入一个电阻是很好的解决方法,但这种类型的大多数检测器在有一变化的低电压终端下不能工作,因此必须采用其他的方法。本提出几种解决检测电流测量问题的电路。  相似文献   

6.
大学物理创新性实验研究是实验研究的重要方面,而实验设备和工具的电化改造是其中的一个特色方向。数字化的关键是把被测物理量转换为电压或电流信号,从实验的数字化角度出发,介绍了大学物理实验中拓展性和创新性实验的设计方法。首先选择电阻传感器、超声波传感器、霍尔传感器将被测量转换成电量,然后通过调理电路对其进行放大和整形,最后使用电子设计的方法将信号取回微控制器,信号处理结果送入数码管和LCD液晶显示器等器件进行显示。  相似文献   

7.
在高电压领域中,高压侧检测设备(如PT,CT)或传感器的输出信号需要传输到低压侧,光纤隔离式信号传输装置不仅能完成信号的传输,还能实现高低压的电气隔离,同时也具有很强的抗电磁干扰能力。利用电压-频率(V-F)转换芯片LM331和HFBR14XX系列光电器件设计出一套适合高电压直流测量信号的光纤隔离传输装置,并给出了具体的电路原理图。对其中的V-F转换电路进行了仿真,分析表明,其误差为0.01 V。  相似文献   

8.
在一般的自动测量和控制系统中,经常将电压信号转换为频率信号或将频率信号转换成电压信号。本文利用NI–ELVIS实验板将LM2907外接相关器件设计成的频率-电压转换电路同AD650外接相关器件设计成的频率-电压转换电路进行了比较。两种电路都可用于水电站的励磁系统、电机的转速测量等。电路中所用的转换器件LM2907N和AD650都可实现频率/电压的转换,但AD650具备较高的精度、线性和积分输入特性。  相似文献   

9.
 模拟滤波器在生理信号前端处理集成电路中是至关重要的模块,它直接影响到所获取的信号质量。由于生理信号的频率范围极低,模拟滤波器中大数值电容的片上实现是亟需解决的问题。总结了电容倍增电路的研究进展,对电流模式倍增电路、电压模式倍增电路、基于电流电压转换方式的电容倍增电路、非平衡电容倍增电路等关键技术进行了提炼和分析,并且展望了电容倍增电路未来的研究方向。  相似文献   

10.
针对传统的电阻分压法获取阻值范围小、精度低等问题,文章提出了一种基于电流转换获取阻值的高精度检测法。首先,通过采用ARM处理器同时控制扫描电压动态变化和调整Ⅰ/Ⅴ转换电路中的反馈电阻阻值,借助2个方面的配合实现检测量程依据施加压力的大小进行自适应最优选择;在此基础上,通过控制多路复用模拟开关进行多通道信号采集;最终设计了一种用于手掌压力分布的实时检测系统。实验结果表明,采用该设计方案取得了较精确的测量效果,有效克服了传统方法的缺点。  相似文献   

11.
为解决现有交流电压幅值测量方法中对模数转换器性能要求高、硬件电路复杂的问题,采用电压/频率 转换器将交流电压幅度信息调制成数字频率信号,通过分析数字频率信号,可计算出调制前的交流电压幅值。 推导出变换周期内电压/频率转换器的输出频率与输入交流电压幅值的数学关系; 在此基础上设计出仅含有电 压/频率转换芯片和一片双运放的交流电压幅值检测电路。实验结果表明,该方法正确,电路设计合理有效。 该方法利用数字频率信号易积分特性,将每个测试值均用于计算待测信号的幅度,提高了测试数据的利用率, 且简洁的电路设计提高了测量的稳定性。  相似文献   

12.
针对一般电桥测量电路的输出量为模拟信号的问题,提出了一种具有模数转换( A/D: Analog-to-Digital)功能的数字电位器电桥测量电路。该电路由数字电位器、微处理器、电压比较器等芯片组成,实现了转换速度为226 ~ 926 μs、测量相对误差小于0. 15% 的A/D 转换功能。经实验验证,该电路不仅能自动调节电桥平衡,还可实时测量且输出电桥可变电阻值或待测信号的数字量,该设计扩展了电桥的功能,省去一般采用电桥的电路系统中的A/D 转换芯片,简化了电路设计。  相似文献   

13.
通过对现今微电流信号检测方法的调查发现,在微电流的实际测量中由于测量仪表内阻的存在给测量条件带来很大的影响.因此利用低漂移集成运算放大器OP07和OPA551芯片、电阻、电位器、LM7805、LM7905等设计电路,制作出了用数字电压表表头显示其输出电压的一种在20μA到200m A之间的数字微安/毫安表.对单晶硅和多晶硅光电池样品做实测实验,实测结果表明,设计和试制达到的预期目标.该测量仪内阻趋近于零,大大降低了测量的误差,提高了测量准确度.  相似文献   

14.
提出了一种动态测量感性绕组直流电阻的新方法,该方法通过采样被测绕组充电过程中电压、电流信号,借助于V/V、I/V转换、自动程控放大器A1,A2、采样保持器S/H、多路切换开关MPX、模数转换器A/D、单片机等器件,实现了快速测量感性绕组直流电阻的目的。该法对测试电路电源、外串电阻要求不高且不需要预先测量被测绕组的电感量,一次即可完成直流电阻的测量。直流电阻表达式中,不含微分项,简化了要求,从而易实现,易编程,有较高的精度。组成的测量装置表明方法是可行的。  相似文献   

15.
介绍了555时基芯片的功能、主要特性,以及555芯片在0~10Hz、0~10kHz、10Hz~10kHzV/F(电压/频率)转换电路及其在测量中的应用,并给出了实验数据。结果表明:由555芯片组成的转换电路具有价格低、精度高和线性好等一系列特点。  相似文献   

16.
精密电压调节器TL431三种应用电路设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
贺桂芳 《山东科学》2006,19(1):50-52
介绍了三种精密电压调节器TL431的应用电路:不平衡直流电桥输出信号的稳定和线性化电路,恒流源电路,4~20mA/0~5V电流/电压转换电路。分析了电路工作原理,给出了电路设计方法。所设计的电路简单、新颖、实用。可广泛用于模拟电子电路,特别是传感器的信号调理电路中。由于采用了精密电压调节器TL431做基准电压源,因此电路精度高,稳定性能好。  相似文献   

17.
铂热电阻测温电路实用性的探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对热电厂常用电阻测温电路、将电阻值转换成相应的电压信号,采用三导线单臂电桥,放大电路部分采用了精密放大器的放大电路,新设计的电路系统在0-630℃范围内具有较小的误差,测量精度较高。  相似文献   

18.
一、引言温度的测量是一个在工农业生产和科研中较常遇到的问题,常规的测量方法是利用热敏元件将温度的变化转换为电压或电流的变化,通过测量电量的变化来测量温度的变化。当待测点和信息处理点距离较远时,这种测量方法就不适用了。这是因为电压或电流经过导线传输时产生的损耗直接影响测量的精度。本文对温度的测量提出一种新的方法,这种方法是将温度的变化转换成为高频振荡器的振荡频率的变化,通过测  相似文献   

19.
Rogowski线圈电流传感器由均匀密绕的挠性空心线圈和积分器构成,由于其原理和结构特点,特别适合于电阻焊次级电流的测量.讨论了Rogowski线圈工作原理、积分器设计及误差、传感器电路模型和灵敏度的频率响应,设计了用于电阻焊测量的电流传感器,据此研制出ADuC812单片机为核心的电阻焊数据采集系统,并进行了低碳钢板搭接点焊试验和电压电流等信号的采集.初步分析认为,焊接电压、电流信号及接头动态电阻、输入功率与熔核形态密切相关,可用于电阻点焊接头质量的在线监控.  相似文献   

20.
微弱电流/电压转换电路的设计与仿真   总被引:1,自引:0,他引:1  
在微弱信号检测中,微弱电流转换为电压是实用的技术。为此本文介绍一种差分运放型电流/电压转换电路,通过仿真软件给出仿真结果,并讨论了减少电路噪声干扰的措施。  相似文献   

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