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電壓電流變換電路設計
電壓/電流變換電路設計
如圖1,這是由兩個運放組成的實用電壓電流轉換電路。U8A構成同相求和運
算電路,U8B構成電壓跟隨器。集成運放U8A的輸出電壓Uo1 與其同相輸入端Up1 有關,而Up1 又與Uo2 有關,Uo2 又是集成運放U8B的輸出電壓,而U8B的輸入電壓即為RP1的另一端電壓,只要求得RP1 上的電壓降就可以知道流過RP1 的電流Io,如果壓降能用輸入電壓的關系式表示,那么就可以完成電壓到電流的轉換。由于該電路相對結構簡單,設計中主要采用該電路完成電壓到電流的轉換。
圖1電壓/電流轉換電路
一、原理分析
如圖1,集成運放的同相輸入端實際上有兩路信號,一路是輸入電壓Vi,另 一路是U8B的輸出電壓Uo2,這樣當輸入信號均作用于集成運放的同一個輸入端,則可以實現加法運算;對于集成運放U8A,根據“虛短”和“虛斷”的概念,集成運放的凈輸入電流為零,所以有
UO1?UN1UN1,則U?(R38?1)U
O1N1?
R36R38R36
又因為理想集成運放凈輸入電壓為零,則Un1=Up1,所以上式為
R38
?1)UP1 R36
在同相比例運算電路中,若將輸出電路的全部反饋都加到反相輸入端,就構成了電壓跟隨器。即圖中集成運放U8B 構成的就是一個電壓跟隨器,該電路引入了電壓串聯負反饋,其反饋系數為1。由于理想集成運放凈輸入電壓為零,即Un2=Up2,又因為Un2=Uo2,所以Up2=Uo2,即輸入電壓等于輸出電壓。又因為理想集成運放凈輸入電流為零,則有 Ui?UP1UP1?UO2
? R37R39
R39R37
Ui?Up2 所以由式得到:UP1?
R37?R39R37?R39R38R39R37
URP1?UO1?UP2?(1?)(Ui?Up2)?UP2
R36R37?R39R37?R39UO1?(
若R36=R37=R38=R39,則上式簡化為URP1?Ui 所以得到IO?
UiURP1
?
RP1RP1
即輸出電流隨輸入電壓的改變而改變。
二、參數確定
由上面的分析和推導知道IO?
Ui
,當RP1確定后,輸出電流只與輸入電壓有關。RP1
當輸入0~5V 標準電壓時,要輸出0~10mA 的標準電流,即RP1=500Ω。同理當輸入1~5V標準電壓時,要輸出4~20mA的標準電流,即RP1=250Ω。R36,R37,R38,R39 為四個平衡電阻,只要阻值相等就可以,設計電路中取R36=R37=R38=R39=47k。在這種情況下,輸出電流與輸入電壓以1/RP1 為比例系數成線性關系,所以該設計在原理上具有較好的線性關系。另外,負載與輸出電流無關,該電路也具有較強的帶負載能力。
由于任務要將0~5V電壓轉換成4~20mA電流量,而圖1的電路只能將0~5V電壓轉換為0~10mA電流量或將1~5V電壓轉換成4~20mA電流量,因此我引入了將0~10mA電流量轉換成4~20mA電流量的轉換電路,來完成0~5V電壓轉換成4~20mA電流量的轉換。 0~10mA電流量轉換成4~20mA電流量的轉換電路的設計 一、方案確立
在電子線路技術中,很少有將電流直接轉換成電流的電路,所以考慮先將輸入電流轉化為電壓,再進行電壓到電流的轉化。前面已經對電壓轉換為電流的電路作了詳細的分析,所以還是采用兩個集成運放,由同相加法運算電路和電壓跟隨器組成,前級加一個電阻和電容并聯,使輸入的電流在電阻兩端產生一個壓降,然后輸入到集成運放的同相輸入端,完成電壓到電流的轉換,從電路的整體來看,即完成了電流到電流的轉換。見下圖2
圖2電流/電流轉換框圖
同樣地,由于標準電流0~10mA 和4~20mA,不是成一定的比例關系,當輸入為0mA 電流時要求輸出為4mA 的電流,輸出電流的下限提高了,所以同樣考慮在輸入端加一路信號,使得輸入電流信號為零時,輸出不為零。事實上這也是將零點進行了移位。考慮還是用二極管進行限壓。 二、、原理分析
如圖3所示,輸入電流在R44兩端產生一定的壓降,即先將電流信號轉化為了電 壓信號,從集成運放的同相輸入端輸入,電路引入了負反饋,U8C構成同相求和運算電路,
U8D構成電壓跟隨器。根據圖1電壓/電流電路的分析,已經得到
IO?
Ui
RP3
Ui?R44
RP3
上式中Ui=Ii?R44,所以 IO?
得到了輸入電流與輸出電流的關系式。從式子上分析,輸出電流和輸入電流成一定的線性關系。由于標準電流0~10mA 和4~20mA,不成比例關系,則在輸入端加了一路信號進行控制。還是利用二極管的單向導電性進行設計。當輸入為零電流時,只要二極管正端有電壓存在,二極管導通,將此電壓信號輸入到集成運放U8C的同相輸入端,輸出一定的電流信號。就是說,只要調節滑動變阻器RP4,就可以使得輸入為零時,輸出不為零。確定輸入輸出電流的上限時,分析最高輸入10mA 與最高輸出20mA 成兩倍的關系,可以確定R44/RP3 的比值。 三、、 參數確定
當輸入0~10mA 電流時,R44=1k,則有0~10V輸入電壓;輸出為4~20mA電流,根據式IO?
Ui?R44
,確定RP3 為500Ω。輸入控制端,R43=1k,R2 取10k的變
RP3
阻器,平衡電阻只要滿足R40=R41=R42=R45 即可,負載電阻在原理上任意,不過為了控制輸出電壓的大小,取R=200Ω。
圖3電流/電流轉換電路
電壓/電流變換電路PROTEUS仿真
圖4(a)輸入電壓0v的輸出量情況
圖4(b)輸入電壓5v的輸出量情況
4.989
0.02002
輸入電壓(V)
圖5 V/I仿真曲線圖
完成時間:2011年7月30日 制圖人:潘美江
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