⑴ 电流转电压电路原理
电流信号转电压信号电路,即IV变换电路。iv变化,是利用一个负载电阻,采集通过它上面的电流,电阻阻值是固定的,根据u=ir,设计合适的放大器,然后可以将电流信号转换为电压信号。
⑵ 电流/电压(I/V)转换器电路图分析
(1)-15V电压那个支路是用来调零的:当电流Ii=0时,调整电位器使V0=0。(设左下角10k电位器电压为Vip)
(2)输入端电阻R为电流采样电阻,很小(电流表内阻越小越好),且一定满足R<<100k,故Ii在R上产生电压。
设R上端电位为Vi1,R下端电位为Vi2。所以Ii*R=(Vi1-Vi2)。
(3)设右边10k电位器可调端电压为Vop。2个2k电阻与100k电阻的连接节点电位设为Vn(上面的)和Vp。
(4)输入输出关系推导如下:
由运放虚断,则2个2k电阻上无电流,有:(Vi1-Vn)/100k=(Vn-Vop)/200k
(式1)
(Vi2-Vp)/100k=(Vp-Vip)/200k
(式2)
由运放虚短,则Vn=Vp
(式3)
联立3个方程,得Vop=Vip-2(Vi1-Vi2)=Vip-2*Ii*R
(5)设右边10k电位器上半边电阻为Rup,下半边电阻为Rdown
因为右边10k<<200k(最上边的),故200k的分流可忽略。则Vop是电位器分压Vo
所以Vop=Rdown×Vo÷(Rup+Rdown)=Rdown×Vo÷10k
所以Vo=(10k/Rdown)*Vop=(10k/Rdown)*(Vip-2*Ii*R)
右边10k负责调整增益的。
⑶ 电流电压转换电路的原理图是怎样的
电流Ii流过电阻R,电阻R两端产生电压U,运放741对U进行差动放大。
接-15V的可调电阻是调零用的,以消除电路的回零点误差。
另一个可调电阻是调满度(调放大倍数)用的.
电流信号转换成电压信号,最基本的方法就根据欧姆定律,电流流答过电阻时会有电势压产生,而且有线性关系,这个就不用说了吧。图就在那里实际中常用这样的,当然只要前面那个运放也能实现电流电压转换。
⑷ 电流电压转换电路原理
用极小的电流信号施加在运算放大器的输入端,其输出就是电压信号。其原理是利用运算放大器的大倍率的放大效果。
⑸ “什么叫电压电流转换电路”
有些时候
我们需要一个与电压大小相关的电流实际某些功能,将电压的大小变化转换成相应电流大小的变化,类似于电压控制
电流源
一样的功能,这就是电压电流轮换电路。
⑹ 电压转电流电路问题
恒流是有条件的,不是任何范围都能实现,你必须保证各个部件都工作在正常状态。100欧负载时电压太低,运放输入电压超出了它的共模范围(好像它应该比4脚电压高2V以上),你把4脚供上负电源就解决了。同理5k电阻电压达20V,你的电源才24V,还要去掉运放、R2、Q2、R7等电压,根本不够用。第二个问题是不是同样的毛病未知,你可以逐个测量各个部件的工作状态,判断是哪里的问题。最后一个不是问题,我用此电路此软件仿真正确,是不是没有连好?把它们拆了重新连接就解决了,这样的事经常发生。
⑺ 电压转电流 输出4-20mA
解决方法有几种:
1,分立元件搭建:
看下图:
分析请看图片上介绍。
3:,利用集成芯片,如xtr115,xtr117等,具体方法电路请查阅其数据手册,介绍非常详细。
⑻ 微电流——电压转换电路图!!
电桥加单片机来实现,实时性要求不是特别高的话还是多次采样,然后AD转换输出相应电压
⑼ 电流信号和电压信号是如何互相转换的
电流信号转换成电压信号容易 只要在电流输出端串联一定阻值的电阻 则电阻两端的电压就是你需要的。
电压信号转成电流信号,在输出端之间串电阻,从而转换成电流信号。
不过,一般而言还是用特定的仪器仪表,通过电子电路转换可靠精确。上面讲的方法,要考虑到输出电流信号和电压信号的传感器或仪表带负载能力,就我个人的经验,在工程上用电阻把电流转电压精确度和可靠性要比电压转电流更好,也更常用。
我这里说的是弱电信号。如果是强电信号,最好还是用特殊设备、电流或电压传感器来转换好。