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高精度U-I变换器电路

发布时间:2014/12/11 19:46:53 访问次数:696

   对于来自传感器的微弱电压信号,实现远AIC1735-25PXTR距离传输是比较难的。此时,将电压信号变换为电流信号后再进行长线传输,就可得到满意的效果。如图9 39所示,就是一个精度较高的电压一电流变换器电路。如图中所示,运算放大器Ai、Az以及有关组件一起组成差动放大器,其共模或差模输入的阻抗高达l08Q。Ai和A2经过选配,可获得很低的温度漂移和很强的共模抑制能力。放大倍数在34~200之间连续可调。

      

   运算放大器A3以及周围元件组成一个高精度的电压控制双向电流源。当Ui=0时,A3的输入也为零,达到平衡,其静态电流在Rb上产生压降,给四只晶体管提供一定的偏置。当A3的输入端有差动信号时,其正、负电源线上的两个电流就不相等,二者朝相反的方向变化,从而使复合管Vl、V2和V3、V4的电流也朝相反的方向变化,这两个电流的差值就是输出电流J。。

   从复合管的发射极取出负反馈信号给A3,不仅提高了输出电流J。的稳定性,而且抑制了共模信号对输出的影响。采用复合管可提供很大的负载电流,负载既可直接接地,也可浮动,并且能带动多个负载同时工作。


   对于来自传感器的微弱电压信号,实现远AIC1735-25TR距离传输是比较难的。此时,将电压信号变换为电流信号后再进行长线传输,就可得到满意的效果。如图9 39所示,就是一个精度较高的电压一电流变换器电路。如图中所示,运算放大器Ai、Az以及有关组件一起组成差动放大器,其共模或差模输入的阻抗高达l08Q。Ai和A2经过选配,可获得很低的温度漂移和很强的共模抑制能力。放大倍数在34~200之间连续可调。

      

   运算放大器A3以及周围元件组成一个高精度的电压控制双向电流源。当Ui=0时,A3的输入也为零,达到平衡,其静态电流在Rb上产生压降,给四只晶体管提供一定的偏置。当A3的输入端有差动信号时,其正、负电源线上的两个电流就不相等,二者朝相反的方向变化,从而使复合管Vl、V2和V3、V4的电流也朝相反的方向变化,这两个电流的差值就是输出电流J。。

   从复合管的发射极取出负反馈信号给A3,不仅提高了输出电流J。的稳定性,而且抑制了共模信号对输出的影响。采用复合管可提供很大的负载电流,负载既可直接接地,也可浮动,并且能带动多个负载同时工作。


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12-11高精度U-I变换器电路

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