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RTD和恒流源電路最終輸出一個電壓

發布時間:2017/12/13 17:41:05 訪問次數:3063

    RTD和恒流源電路最終輸出一個電壓,該電壓 K4H281638L-LCCC值等于RTD電阻乘以1 mA,-10℃~100℃溫度內,共模電壓大約為2.59 V~2.64 V。差分放大器的目標是消除共模電壓,因此設計一個增盞為1,輸入電阻較大的電路,適應A/D電路電壓范圍的電壓交給下一級的增益調節部分實現。為提供單位增益,如圖6.3.7電路將所有電阻器的阻值均設為10 kQ,此時的輸出電壓為Vol=-VRTD。

   增益調節放大器設計

   增益調節電路主要是產生合適的增益系數為A/D轉換器提供所要求的電壓范圍。當溫度在-10℃時RTD的電阻值為96.09 Q,RTD兩端的電壓為96.09 mV;溫度在100℃時RTD電阻值為138.51 Q,RTD兩端的電壓為138.51 mV。在進一步研究A/D轉換器的細節后,決定使用一個數字萬用表類型的A/D轉換器,其輸入電壓范圍為-1~2 V。因此,設計在RTD輸入信號的范圍為-10℃(96.09 mV)至100℃(138.51 mV)時,輸入部分的輸出范圍為-0.1 V至1V。增益調節放大器部分的輸入信號的凈范圍為138.51-96.09=42.42 mV,輸出信號的凈范圍為1.1 V,則輸入部分的總增益為1.1 V/42.42 mV=25.93。由于溫度為0℃時RTD兩端電壓為100 mV,差分放大后為-100 mV,但增益調節后輸出電壓需設計為OV,因此設計的放大器需要彌補RTD信號0℃時的電壓.還需要將RTD的電壓放大25.93倍。圖6.3.8所示的反向加法器可以實現上述目的。該電路將差分放大后的輸出電壓減去100 mV,并放大25.93倍。

    RTD和恒流源電路最終輸出一個電壓,該電壓 K4H281638L-LCCC值等于RTD電阻乘以1 mA,-10℃~100℃溫度內,共模電壓大約為2.59 V~2.64 V。差分放大器的目標是消除共模電壓,因此設計一個增盞為1,輸入電阻較大的電路,適應A/D電路電壓范圍的電壓交給下一級的增益調節部分實現。為提供單位增益,如圖6.3.7電路將所有電阻器的阻值均設為10 kQ,此時的輸出電壓為Vol=-VRTD。

   增益調節放大器設計

   增益調節電路主要是產生合適的增益系數為A/D轉換器提供所要求的電壓范圍。當溫度在-10℃時RTD的電阻值為96.09 Q,RTD兩端的電壓為96.09 mV;溫度在100℃時RTD電阻值為138.51 Q,RTD兩端的電壓為138.51 mV。在進一步研究A/D轉換器的細節后,決定使用一個數字萬用表類型的A/D轉換器,其輸入電壓范圍為-1~2 V。因此,設計在RTD輸入信號的范圍為-10℃(96.09 mV)至100℃(138.51 mV)時,輸入部分的輸出范圍為-0.1 V至1V。增益調節放大器部分的輸入信號的凈范圍為138.51-96.09=42.42 mV,輸出信號的凈范圍為1.1 V,則輸入部分的總增益為1.1 V/42.42 mV=25.93。由于溫度為0℃時RTD兩端電壓為100 mV,差分放大后為-100 mV,但增益調節后輸出電壓需設計為OV,因此設計的放大器需要彌補RTD信號0℃時的電壓.還需要將RTD的電壓放大25.93倍。圖6.3.8所示的反向加法器可以實現上述目的。該電路將差分放大后的輸出電壓減去100 mV,并放大25.93倍。

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