『壹』 我用LM2917(全稱JR548RA--LM2917N)晶元想做一個頻壓轉換電路,電路圖如圖3所示 其中8腳和9腳與vcc相接
問題出在你用了LM2907的電路而晶元選的LM2917,用LM2917當Vcc>7.5V時9腳與電源之間必須串電阻,這就是你晶元持續發熱的原因。
『貳』 求 電壓/頻率轉換電路 這個圖的工作原理
Vi為正電壓時復Vo輸出正0.7V電壓制,Vi為負電壓時Vo輸出負電壓(負飽和電壓),所以對輸入的Vi交流電壓信號該電路輸出的是零電平/負電平交變信號。
Vi為正電壓時,由於正極輸入,Vo有輸出正電壓的意向,但由於A1反向電路的反饋作用,V01的穩定電壓是-0.7V(D的管壓降),使A2的正輸入極電壓是0(虛地),所以Vo=-V01=0.7V。A1和R1、R2、R5組成放大倍數為1的反向放大器。
Vi為負電壓時,Vo有輸出負電壓的意向,反向放大後V01是正電壓,D方向截止,V01對A2不起作用,A2純粹工作在正反饋狀態(反饋器件是C),Vo輸出負電壓(負飽和電壓)。
C的主要作用是當Vi由負變正時,將Vo電平迅速拉升,使A2迅速退出反向飽和狀態。
未驗證過,只是推斷,需模擬或實際驗證。
『叄』 電壓頻率轉換電路
還不如直接去買一片電壓轉頻率的晶元。。。。也不貴的
google關鍵字:電壓轉頻率 晶元
『肆』 電壓頻率轉換電路VFC 和頻率電壓FVC 在 什麼領域 應用在哪裡
VFC通常用在准確度要求不是很高,但是對於抗干擾有一定要求的
A/D
轉換,就是把小模擬電壓,轉換為對應的頻率,然後可以輸入到PLC,或者單片機
FVC其實就是上面的過程反過來使用,通常作為
D/C
轉換器的後端輸出,這樣做電路比較成熟,簡單,只是准確度一般般
應用領域就比較多了,比如熱工儀表上,低准確度的壓力測試上,PLC角度控制開關等等
『伍』 基於LM331的壓頻轉換電路輸出方波占空比如何調節
輸入電壓、RV1都可以調節占空比,調節好所需要的占空比後,通過R2、R3都可以調節輸出頻率;
去試試吧
『陸』 我要設計一個頻率電壓轉換電路。 現在想用AD650來實現,在網上搜了一下有個應用電路圖,如下。
AD650可用於高解析度數模轉換器、長期高精度積分器、雙線高抗雜訊數字傳輸和數字電壓表,並可廣泛用於航空、航天、雷達、通訊、導航、遠距離字傳輸等領域。AD650的輸入電壓可以是正電壓輸入、負電壓輸入或正負電壓輸入。-5V~+5V正負電壓輸入的電壓頻率轉換器應用電路可以從數據手冊以及網上下載。
AD650的輸出頻率fOUT與輸入電壓VIN的關系可用公式(1)來描述。
fOUT=VIN/7.5C1(R1+R3) (1)
上式中R1,R2,R3,C2的取值由式(2)~(4)決定,式中VINmax為最大輸入電壓,fMAX為滿刻度頻率,VP為輸出電路的電源電壓,一般為5V,IL為負載電流。定時電容C1的取值的依據圖4選取。
R1+R3=VINmax/0.25mA (2)
R2min(Ω)=VP/(8mA-IL) (3)
C2=(10-4/SEC)/fMAX (1000pF min) (4)
『柒』 電壓頻率轉換器的簡介
電壓頻率轉換器vfc(voltage
frequency
converter)是另一種實現模數轉換功能的器納畝件,將模擬電壓量變換為脈沖信號,該輸出脈沖信號的頻率乎茄租與輸入電壓的大小成正歲兆比。
『捌』 頻率變換電路分類
頻率變換電路可分為兩大類, 即線性頻率變換電路與非線性頻率變換電路。
頻率電壓轉換器是將輸入頻率信號轉換為電壓輸出的電子設備。負責正弦輸入頻率轉換的組件包括電阻電容網路和運算放大器。
單手卜畝次多畢森諧振盪器和精密開關產生高達特定幅度和周期的頻率脈沖,該脈沖進入平均網路。之後,該濾波器的輸出為直流電壓,完成轉換。
你可以在電壓頻率轉換器電路中連接TC9400 IC,反之亦然。
『玖』 電壓頻率轉換電路的原理是什麼啊
頻率電壓轉換器的工作原理:先將頻率可變的信號送到一個線性高通濾波器,然後對濾波器的輸出進行整流,再用一個平滑濾波電路對其濾波,以得到直流電壓。這時如果送進的頻率越高,則越容易通過高通濾波器,因而就能輸出較高的電壓,反之亦然,就達到了將頻率轉換為相應電壓值的目的。
『拾』 LM331頻壓轉換電路輸出只有高電平
首先,LM331是壓頻轉換電路,不是頻壓轉換電路。
第二,看你的圖,電路形式沒錯,LM331輸出的也確是頻率,並不是高電平,情況正常。不知你還有何問題?