1. 如何實現多路信號採集(模擬電路)
一般是多路模擬信號用采樣保持器同時采樣保持,再用 A/D 分時轉換,輸入計算機。
2. 光電感測器信號採集電路
Q1在有光時導通,則Q1的發射極高電平,BG3060導通(感覺輸出應該在BG3060的集電極,而不應內該在發射極)容;
假設輸出在BG3060集電極,則Q1有光導通時,BG3060集電極輸出低電平;如果Q1無光截止時,BG3060集電極輸出高電平
3. 哪一種信號採集電路用的是電阻串聯分壓原理實現的
電阻分壓電路有兩種方法:
方法一、用一個電阻與用電器串聯就行,電路簡單.但這個方法有一個嚴重的缺點:當負載電阻變化時,輸出電壓將發生很大的變化,也就是說輸出電壓不穩!
方法二、用兩個電阻R1與R2串聯接電源,而從R2兩端引出兩根線做為輸出電源,在這兩根線上接負載.只要R2的阻值比負載電阻小得多,輸出電壓就很穩定.
兩種方法比較,第二種方法較好(輸出電壓很穩定),但它付出的代價是多消耗了電能.
4. 求溫度信號採集電路及原理,求詳細
要用熱電偶測量溫度,那就先說說熱電偶測溫的基本原理,在兩種不同導電材料構成的閉合迴路中,當兩個接點溫度不同時,迴路中產生的電勢使熱能轉變為電能——溫差電動勢(Seebeck電壓),這就是塞貝克效應。
熱電偶Seebeck電壓如果直接連到測量系統上連接到測量系統上會產生附加溫差電路,因此不能通過簡單地同電壓表或者其他測量系統連接而進行測量。
熱電偶需要一個特定的溫度基準來補償該冷端產生的誤差。最常用規定方法就是使用可直接讀取的溫度感測器測量得到參考端溫度,減去寄生端電壓分量。這個處理方法被稱為冷端補償,
現有兩種實現冷端補償的技術——硬體補償和軟體補償。硬體補償的主要不足之處在於,每種熱電偶必須擁有一個分開的能夠附加修正補償電壓的補償電路,這樣就會大大增加電路的成本。通常情況下,硬體補償在精度上也不及軟體補償。您可以選擇使用軟體來進行冷端補償。在使用可直接讀取感測器測量得到基準端溫度後,軟體能夠在被測電壓上附加一個適合的電壓值來消除冷端電壓的影響。
圖三為某種熱電偶採集模塊內部框圖,溫差電動勢從右側IN**輸入,具體接法見圖二,經過ADC(模數轉換)轉換成數字信號,存入存儲器(EEPROM)經由RS-485介面輸出到計算機,計算機上要有採集模塊相應的驅動程序,通過相關軟體進行顯示(一般模塊廠商會提供,或者可以藉助驅動程序自己寫)。
5. 請教個感測器信號採集的硬體電路圖
這里的三極體不是用作放大的作用的 是起到開關的作用 D1就是起到一個單項導電性 當overtemp-input為高電版平時權 三極體基極為Vcc 即為高電平 三極體導通 overtemp-output為高電平 當overtemp-input為低電平時 三極體基極電壓約等於0 即為低電平 三極體截止 overtemp-output通過R3連接到地 即為低電平 說了這些你應該明白了 還有C1不接都可以 但是不能接電阻
6. 信號採集及放大電路求解 急急!
同學,你好奢侈啊,用3個AD620儀器放大器來搭這個電路,用儀放的話一個就可以了(內部有3個普通運放),最多再加個跟隨,而且1和8之間你接個變阻器干什麼?調增益?AD620的1和8之間接個精密電阻就可以控制增益.建議你先把儀放和普通運放資料學習下.
由於輸入電壓信號為毫伏級,如果你用普通運放搭的話需要2~3個,3個運放的結構較常見,第一級需設置大增益,第二級需設置小增益或1:1跟隨提供足夠的驅動電流和帶寬!提供一個標准三運放結構供你參考.
7. 怎樣設計一個微弱信號採集處理電路
我大致給你所一下,給個圖是不可能的。微弱信號能弱到什麼程度?
mv級別的。用放大器將微弱信號放大就可以了。看看輸入是電流信號,電壓信號,然後用放大器放大。什麼正向放大,反響放大等等。需要什麼,上網找資料,去21世紀電子網找。
8. 採集信號電路問題
D302是一個鉗位二極體抄,說明sensor的信號電平可能超過5V,如果R302、R301阻值比較小,電流可能會從sensor通過R302、R301灌倒5V電源,加一個二極體截止可以防止電流反灌,這樣即使sensor高壓過來,只能通過電阻R303再通過D302進入5V,由於R303高達10K可以很好的起到限流作用,不會導致過流。
具體的可以咨詢導師,解鈴還須系鈴人。以上是個人分析猜測。
9. 電壓信號采樣電路的設計
電壓信號采樣電路的設計:
電壓采樣電路:電壓輸入通道也為差分電內路,V2N引腳連容接到電阻分壓電路的分壓點上,V2P接地。
電壓輸入通道的采樣信號是通過衰減線電壓得到的,其中R11、R13、R47~R49、R55、R60、R75~R78、R80、R81為校驗衰減網路,通過短接跳線S5至S13可將采樣 信號調節到需要的采樣值上,當電能表為基本電流時,電壓采樣值為174.2mV,為了允 許分流器的容差和片內基準源8%的誤差,衰減校驗網路應該允許至少30%的校驗范圍,根據圖6的參數,其調節范圍為168.9 mV~250 mV,完全滿足了調節的需要。這個衰減網路的-3dB頻率是由R80和C33決定的,R54、R73、R74確保了這一點,即使全部跳線都接通,R54、R73、R74的電阻值仍遠遠大於R80。 R80和C33的選取要和電流采樣通道的R57、C21匹配,這樣才能保證兩個通道的相位進行適當的匹配,消除相位失調帶來的誤差影響。