微电流-电压转换电路介绍

最新更新时间:2012-03-20来源: 电子发烧友关键字:微电流  转换电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

电路的功能

这是一种以硅光二极管SPD为代表的前置放大器,可用作微电流传感器的放大。用接点式继电器进行量程切换,可覆盖1NS~10UA的范围。继电器的另一接点用来改变输入偏流IS引起的失调,根据对应量程切换偏置电阻。响应频率随反馈电阻R1~R4而变,输入为直流电流。

电路工作原理

电流-电压转换电路的基本工作原理是反相放大器输入端的电流流过反馈电阻,因此,OP放大器A1的输出电压为E0=-IIN.RF,所以,一旦确定输入电流的范围和转换成的电压,就可以确定反馈电阻,为了把10UA电流转换成-1V电压,R1应为100K(R1=1/10*1000000)=100),电流为10NA,则必须为100M的电阻,因为稳定性好的高阻值电阻价格昂贵,所以在反馈环路中加了一个由R11和R12构成的1/10分压器,把电压放大10倍,这样R1=10M与RF=100M等效,不过漂移也被放大10倍,所以应采用低漂移的OP放大器。

分压电路的阻值只要比R1小得多,就不会产生误差。例如,分压电路的电阻为1K,两者之比为1/100000,所以不会产生误差。

OP放大器A1应尽量选用输入偏流小的产品,如用康价的BI-FET型,应注意FO的温度特性。由偏流引起的偏压,同样也加在同相输入端,所以大部分可以消除。10、100NA档其R为高阻值,均用10M,其可变电阻也都取M,如可调范围不够,可再串联微调电阻加以解决。如果不进行微调,在最小电流档,可预先进行失调调节,消除因输入偏流产生的误差。

为了减少噪声影响,在满足频带要求前题下,用电容C与R1~R4并联,电容C可根据C=1/2πFO.R公式算出其容量。

组装注意事项

在微电流电路中,同OP放大器的IB相比,如果泄漏较大时,在设计时应进行屏蔽处理,以防OP放大器的正负VCC或继电器电源等与输入电路耦合。

本电路输入端的引线电容有时会引起振荡,频带较窄时,可在IC1的2、6引线间加反馈电容。

如果信号源阻抗很高,即使在输入端串联一个数百欧姆的稳定电阻,也不会增加误差。

关键字:微电流  转换电路 编辑:冰封 引用地址:微电流-电压转换电路介绍

上一篇:便携式系统电源拓扑方案选择的分析
下一篇:用推挽电路改善线性的光隔离放大器电路功能及原理分析

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:32

极性反转的DC-DC转换电路
极性反转的DC-DC转换电路
[电源管理]
极性反转的DC-DC<font color='red'>转换</font><font color='red'>电路</font>
使用浮地电源的高输出电压-电流转换电路
使用浮地电源的高输出电压-电流转换电路 电路的功能 在恒流输出电路中,如负载电阻增大,使IO.R产生的电压超过电源电压,电路就不能在恒状态下工作。本电路采用浮地的正负15V和+250V电源,可以获得大于200V的负载电压。 电路工作原理 输入电压E1N为0~-10V,被R1和R2分压生成为0~-1V。假设OP放大器A1的反相输入端电压为-1V,以COM端为基准,A1输出摆到正向,基极电流流过TT1,于是输出电端压升高,电流IO(IO=1/R6)流过负载。IO.R6=-IA时,环路是稳定的。如果R6在100欧~10千欧范围变化,即可转换成10MA~100UA的电流。如果VO(MAX)=200V
[电源管理]
使用浮地电源的高输出电压-<font color='red'>电流</font><font color='red'>转换</font><font color='red'>电路</font>
高效转换的同步回扫电路
在设计非隔离的降压型稳压器时,降压型稳压器通常是第一选择,除非VIN与VOUT之比大于10、输入电压很高或者两种情况兼而有之。低占空因素对于FET驱动器来说可能是个问题,并会导致电流型控制回路失去控制。在VOUT很低、输出电流只有几个安培时,效率会大幅度下降到60%~70%。效率下降是由转换损耗引起的,因为上部开关中始终流过满载电流。图1所示电路看起来有点儿像降压型稳压器,并使用一个降压型控制器,但实际上是一种电压型同步回扫电路。在效率高于85%,输入电压范围为36V"60V的情况下,其面向的应用系统在输出电流为2A时要求输出电压为3.3V。这一电路在几种已评估过的技术中似乎是最有希望的,因为其效率和成本优于降压型稳压器和异步回扫电
[电源管理]
ADC输入转换电路分析
许多高精度模/数转换器的输入范围要求介于0.0V至5.0V之间。例如,MAX1402 (18位多通道Σ-Δ ADC)测量两个输入之间的差值。典型的单端应用中,该ADC将输入电压与固定的基准电压(例如2.500V)进行比较:ADCIN = 0V时,数字输出代表 0V – 2.5V = -2.5V; ADCIN = 2.5V时,输出代表2.5V – 2.5V = 0V;而ADCIN = 5V时,输出则表示为 5V – 2.5V = 2.5V。 由此,数字输出范围对应于0V至5V的ADCIN为±2.5V。 图1电路能够将±10.5V输入信号转换到MAX1402 ADC的输入量程(0V至5V)。ADC的两个通道(本案中的IN1和IN2)配置
[模拟电子]
ADC输入<font color='red'>转换</font>器<font color='red'>电路</font>分析
STC单片机AD转换,外部触发,数码管显示电路
#include REG51.H sfr ADC_CONTR=0xC5;/*A/D 转换寄存器*/ sfr ADC_DATA=0xC6;/*A/D 转换结果寄存器, 为10 位 A/D 转换结果的高8 位*/ sfr ADC_LOW2=0x0BE;/*A/D 转换结果寄存器, 低2 位有效, 为10 位 A/D 转换结果的低2 位*/ sfr P1M0=0x91;//P1 口模式选择寄存器0 sfr P1M1=0x92;//P1 口模式选择寄存器1 #define ADCPowerChannel_7 0xE7;/*P1.7 作为A/D 输入11100111B*/ unsigned char ADC_Channel_7_Result
[单片机]
电流-电压转换电路介绍
电路的功能 这是一种以硅光二极 管SPD为代表的前置放大器,可用作微电流传感器的放大。用接点式继电器进行量程切换,可覆盖1NS~10UA的范围。继电器的另一接点用来改变输入偏流IS引起的失调,根据对应量程切换偏置电阻。响应频率随反馈电阻R1~R4而变,输入为直流电流。 电路工作原理 电流-电压转换电路的基本工作原理是反相放大器输入端的电流流过反馈电阻,因此,OP放大器A1的输出电压为E0=-IIN.RF,所以,一旦确定输入电流的范围和转换成的电压,就可以确定反馈电阻,为了把10UA电流转换成-1V电压,R1应为100K(R1=1/10*1000000)=100),电流为10NA,则必须为100M的电阻,因
[电源管理]
<font color='red'>微</font><font color='red'>电流</font>-电压<font color='red'>转换</font><font color='red'>电路</font>介绍
电阻-时间线性转换电路
基于电阻的传感器,如应力规和压阻器件,常用于测量多种物理参数。对于使用数字处理器或微控制器进行数据采集和信号处理的设备来说,传感器的响应必须表现为一种适合于转换成数字格式的形式。把这类传感器的电阻变化转换成一个与之成比例的频率或时间间隔是可取的,所以你就能用一个计数器或定时器来方便地得到数字形式的输出信号。图1所示电路把传感器的电阻RS 线性地转换成与之成比例的时间间隔。这一电路实际上是一个张驰振荡器,由一个电流源、一个桥式放大器、一个比较器和一个触发器组成。电流IS分成两路,分别通过R1和R2,就如同这两个电阻并联在一起一样。假定运算放大器是理想放大器,则当RX (R4+RS)大于R1R3/R2时,该电路就起一个振荡器的作用。
[电源管理]
电阻-时间线性<font color='red'>转换</font><font color='red'>电路</font>
温度控制系统的信号采样放大及A/D转换电路设计
一.简介   本温度控制和显示系统是一个闭环反馈控制系统,它用温度传感器将检测到的温度信号经放大,A/D转换后送入计算机中,与设定值进行比较,得到偏差。对此偏差按PID算法进行修正,返回对应工况下的可控硅导通时间,调节电热丝的有效加热功率,从而实现对铁块的温度控制。   系统采用AT89C52芯片为CPU,外扩了8K的数据存储器6264。AT89C52是美国ATMEL公司生产的低电压,高性能的CMOS 8位单片机,片内含8K的可反复擦写的只读程序存储器(PEROM)和256bytes的随机存取数据存储器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度,非易失性存储技术生产,与标准的MCS-51指令系统及8052产品引脚兼
[传感技术]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved