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电压和电流的1-5V至4-20mA转换,以及Proteus仿真图。

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简介:
该电路实现电压电流的转换,将1-5伏特的电压信号转换为4-20毫安的电流信号。以下为在Proteus仿真环境中呈现的电路图。

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客服
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  • 1-5V4-20mAProteus仿
    优质
    本项目提供了一个基于Proteus仿真的电路设计,用于将1.5V到5V范围内的电压信号转化为工业标准的4-20mA电流信号。通过该设计,用户可以直观地理解并实现电压与电流之间的转换过程。 电压电流转换1-5V转4-20mA的Proteus仿真图。
  • 4-20mA1-5V路方案对比分析
    优质
    本文章对多种4-20mA信号转为1-5V电压的电路设计进行了深入探讨与比较,旨在帮助工程师选择最佳实现方案。 从简单到复杂,本段落将列举几种转换电路方案,并逐一剖析各个电路的优点与缺点。同时会对元件的选型进行细致讲解。
  • 4-20mA0-5V
    优质
    本模块用于将标准工业4-20mA电流信号转换为0-5V电压信号,适用于过程控制、数据采集及测量系统中的信号接口转换。 单芯片、单电源设计,能够直接将4-20mA电流转换为轨到轨的0-5V电压输出。
  • 0~5V4~20mA典型
    优质
    本文章介绍了将0-5V电压信号转化为标准工业用4-20mA电流信号的典型电路设计及其工作原理。 本段落介绍了一种常见的0~5V/4~20mA电压电流转换典型电路,在实际应用中可以通过并联一个10K电阻来解决输出不可调整的问题。同时,将零点调整电位器上端的100K电阻换成51K也可以实现调整。该电路可以实现电压和电流之间的转换,并具有较高的实用性。
  • 关于4-20mA、0-5V1-5V常见方法
    优质
    本文章介绍了如何将工业标准信号(如4-20mA)与模拟电压信号(0-5V, 1-5V)之间进行转换的方法,包括硬件设计与使用场景。 4-20mA、0-5V 和 1-5V 是常见的模拟信号类型,在工业自动化控制系统中有广泛应用。这些不同的电压或电流信号需要在某些情况下进行相互转换,以适应不同设备的要求。例如,一个传感器可能输出的是4-20mA的电流信号,但接收数据的系统要求输入为0-5V或者1-5V的电压信号时,则需要通过电路设计来实现这种信号之间的转换。
  • 4-20mA
    优质
    本电路设计用于将工业标准的4-20mA电流信号转换成易于处理和分析的电压信号,适用于过程控制、自动化系统及数据采集等领域。 电流环相关电路支持可靠转换,可以将4~20mA电流转换为可用电压,并且电压范围可控。
  • 4-20mA信号为0-5V或0-10V信号
    优质
    本产品是一款高精度的4-20mA转0-5V/0-10V信号转换器,适用于工业自动化领域中各种传感器、变送器与数据采集设备间的接口匹配。 4-20mA电流信号可以转换为0-5V或0-10V电压信号。
  • 5V4-20mA VI
    优质
    本产品为5V转4-20mA VI转换模块,用于将数字信号转化为工业标准模拟电流信号,适用于远程数据传输和过程控制。 使用Proteus仿真软件进行5V转4-20mA的VI转换设计与仿真。
  • 将0~10V4~20mA-
    优质
    本设计提供一种方法,用于将0至10伏特范围内的模拟电压信号转换为工业标准的4至20毫安电流环信号,适用于远程数据传输和控制应用。 在以电压形式长距离传输模拟信号时,由于信号源或电缆的直流电阻会导致电压衰减,而接收端输入电阻较低会加剧这种衰减现象。为了提高传输精度,可以采用电流环路——一种恒定电流输出电路来解决这一问题。该方法将电压转换为电流信号进行传输,在100欧姆的电缆电阻下仍能保持相同的电流输出,从而避免了误差。 在电路的工作原理中,运算放大器A2作为恒流输出电路的核心组件之一,其输入包括固定的置偏电压(-0.4V)和变化的信号。当没有外部信号时,为了确保置偏为-0.4V,VR2必须提供一个大约为-4V的固定电压。由于R3是R4阻值的十分之一,因此可以使A2输入端产生从0到1.6V的变化范围。 通过将放大器A1设计成衰减器,并将其增益设定在0.16倍左右,可以扩大敏感信号的检测范围。当需要调整电路时,在没有外部电压的情况下,首先调节VR2以确保电流敏感电阻R11上有4mA流过;然后输入一个固定的10V信号来校准A1输出为-0.16V,并通过微调VR1使恒定电流达到所需的精确值(如20mA)。此外,还可以使用VR3对电路的恒流特性进行进一步调节。
  • 之前0~10V4~20mA
    优质
    本设计提供了一种将0至10伏特信号转化为工业标准的4至20毫安电流环信号的电路方案,适用于自动化控制系统中传感器与执行器之间的长距离、高精度数据传输需求。 首先可以利用二分查找的方法,在主函数的一半位置附近插入 `while(1);` 语句来判断段错误的位置是在该行之前还是之后。例如,在第39行插入了 `while(1);`,目的是测试是否由于下面的 sort 函数或者更下方的代码导致的问题。 提交后如果仍然出现三个段错误,则说明问题出现在 `while(1)` 前面;反之则可能是超时。 接下来将 `while(1)` 移动到第32行进行同样的操作。通过多次测试,可以逐步缩小出错范围,并利用经验和常识来判断具体是哪部分数据导致了段错误。