电压电流采集电路(电流采集电路原理)
本文目录一览:
- 1、求大神分析一下这个电压采样和电流采样电路
- 2、采集电压,电流信号时候,怎么把负信号变为正信号然后送进控制器里面...
- 3、电压电流的采集电路的问题
- 4、开关电源中电压取样电流取样电路是一样的吗?谢谢!最好有图比较一下...
- 5、该电路用来采集电流和电压,R1,R2,C1分别有什么作用?
求大神分析一下这个电压采样和电流采样电路
1、LM2904与LM358特性很接近,第一个图相当于一个放大1倍的电路。不过这个设计不是很说得通。第二个电路前面加了一个放大6倍的放大电路而已。
2、电流采样电路,顾名思义就是采集回路中的电流大小,而采集电流要转换成电源才能采集。那么如果电压值越大当然越好采集,精度也会提高,但是很多场合中,电流很大,如果电压值高,会增加损耗,同时发热。所以电流采集电路不但要求精度,还要要求降低损耗,降低回路压降损失。这个要靠自己权衡。
3、如下图,这是万用表电压电流测试采样电路和调理电路。
采集电压,电流信号时候,怎么把负信号变为正信号然后送进控制器里面...
采用如下电路,可以将正负信号都变为正信号,实际上是将运放接成反相器,然后两个二极管接成或门电路,就获得需要的功能了。
如果考虑到驱动问题,在后面加一个电压跟随器就行。可以用带AD的单片机采集,选用STC12C5A60S2即可,带AD转换和D/A转换功能。
使用电压/电流变换电路AD694,可以将0-10V电压信号变换成4-20mA电流信号。AD694是一款单芯片电流发射器,可接受高电平信号输入以驱动标准4-20 mA电流环路,从而控制过程控制中常用的阀门、执行器和其它设备。输入信号由一个输入放大器缓冲,可以利用该放大器调整输入信号或者缓冲一个电流模式DAC的输出。
电压电流的采集电路的问题
1、这两个电路的共同点就是没有负反馈,采样得到的是切了顶和底的正弦波,不能得到线性幅值。上图:交流电经Ra、RP1串联的分压器分压后送运放进行无限增益放大,放大后输出电压取样信号。但这个电压取样值不能反映被取样的电压值。
2、ADC只能采集电压,所以测量电流时,在ADC前面有电路将电流转换成电压,如果同时采集还要各自有一个采样保持器在ADC之前。
3、电压互感器的R11要不要都可以,要的话,阻值不能太小,否则互感器负载太重影响精度。电流互感器R23是必须的并且阻值不能大(理论上应该是短路,但那样就测不到电压了),将电流变成电压供采集。
4、将可变电阻连接到电压跟随器电路的输入端,将固定电阻连接到输出端。将一个100欧的电阻与一个20000欧的电阻并联,用于限制电流流过可变电阻。将一个2200欧的电阻连接到可变电阻的一个连接端,另一端与固定电阻相连。将一个10000欧的电阻连接到可变电阻的另一个连接端,另一端直接接地。
5、没看到图可能说得不一定对。最好能提供图。我猜想是因为变压器的原理,互感器就是变压器。有输入的那一路就是初级,另两路没接信号时就是次级,当然会有电压输出。由于磁路一分为二,所以每一路次级输出电压为初级电压的1/2。至于为什么是1/4可能和滤波器的衰减或者其他因素有关。没图就很难猜了。
6、理想状态”。电压源——不管风吹浪打,两端的电压不变。包括流过电压源的电流的大小和方向。电流源——哪怕天崩地裂,流过它的电流不变,包括不管这个电流是它自己提供的,还是别人强加的。如果不给它提供通路,它两端的电压就无限升高,如果强加给它过大的电流,它的电阻就无限增大。
开关电源中电压取样电流取样电路是一样的吗?谢谢!最好有图比较一下...
1、开关电源中电压取样通常用电阻分压取样;电流取样有用电阻的也有用电流互感器的。电压、电流取样电路是不一样的。可看一下电路原理图分析反馈电路部分。
2、开关电源电路是由开关管(调整管)、变换器、取样电路、比较放大电路、基准电源和激励器组成的控制环路及保护电路组成,通过取样比较的控制环路来检测输出电压的变化,并以此控制调整元件进行调整,进而稳定输出电压,开关管(调整管)工作在开关状态。输出端多了一个变换器作滤波和续流之用。
3、严格地说,开关电源永远都工作在非稳定状态,所谓稳定也只是相对而言。
4、输入电压一边忽高忽低是市电不稳定。不是开关电源问题 输出电压一边忽高忽低要分两种情况。在主输出(就是电路内部稳压的取样那一路输出)不稳定。可能是电源内部稳压取样部分出线问题。如果在副输出(一般这组电压不作电压取样)。这路输出在负载不一样的时候输出电压也会不一样。
该电路用来采集电流和电压,R1,R2,C1分别有什么作用?
R1是控制电流大小的,防止电流过大,损坏电池。R2是电流采样电阻,当电流通过该电阻时会产生一定压降。假设电阻阻值稳定,则可以通过检测R2上的电压来推算出流过R2的电流,进而推算出电池的电压。C1是用来滤波的,可以是检测到的R2电压更加稳定。
C1是电容耦合降压电路的主元件,R1是它的泄放电阻。C是整流滤波后的滤波电容,R2是限流电阻。
这是压缩机接线示意符号:C是公共端、R是运行段、S是启动端。对于单相压缩机而言,C表示公共端,R表示主绕组端,S表示付绕组端。各绕组接线一定要按图示方法,否则压缩机不能正常工作,甚至烧毁。
R2叫“集电极负载电阻”,是三极管的负载,为三极管集电极提供电流;C1是输入隔直电容,因为电容有“隔直通交”的功能(即能通过交流而隔断直流),所以避免的前后极的直流影响;C2是输出隔直电容,让集电极信号输出的喇叭,又避免直流进入喇叭。如果你完全没有学习过基础电路知识,知道以上就行了。
ZZ2 是压敏电阻,可以吸收尖峰电压,起过压保护作用,CC2 滤波电容,RR2 负载电阻。输出电压要看后续电路的参考点是哪儿,如下图参考点(零电位点):这是未稳压的电压,随电网电压波动。
R1是偏流电阻,用于给三极管发射结提供正向导通电压,提供偏流。R2在这里是负载限流电阻,防止通过发光二极管LED的电流过大。