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该电路提供4至20毫安的输入电压,并输出0至5伏特的电压信号。

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简介:
我们推荐四种切实可行的I/V转换电路,这些电路具有4~20mA的输入电流范围以及0~5V的输出电压范围,并且非常适合应用于变送器以及单片机的接口电路设计。

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客服
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  • XTR111 4-20方案
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    本方案提供了一种基于4-20毫安电流输出技术的电路设计,适用于工业自动化和过程控制领域,具有高精度、可靠性强的特点。 该电路的输入端可以接收PWM信号或DA输出,并且能够提供4-20mA的电流输出。这种设计已经在变送器中得到广泛应用和验证。如果需要增加隔离功能,则可以在PWM输入端加入一级光耦,以确保信号传输的安全性和稳定性。建议PWM频率设置为约200Hz左右即可满足需求。此外,在电路的设计参数方面,最低工作电压设定为9V,而最高支持的电压则可以达到24V。
  • EUP3458 降型 DCDC 转换器 (: 4.5V 30V, : 0.8V 15V, 流: 1.2A).pdf
    优质
    EUP3458是一款高效的降压型DC-DC转换器,支持宽输入电压范围(4.5V至30V),可调输出电压从0.8V到15V,并能提供高达1.2A的持续输出电流。 EUP3458 是一款采用电流模脉宽调制(PWM)架构的降压型DC-DC变换器,能够提供高达1.2A的负载电流,并具备优秀的线性和负载调整率。此器件可在输入电压范围为4.5V至30V的情况下稳定运行,通过外部分压电阻调节可实现从0.8V到15V的输出电压设置。 EUP3458 配备了周期性峰值电流限制和过温保护功能,确保在各种条件下芯片的安全操作。此外,在关断模式下,该器件静态电流极低,仅为1µA。内部集成的软启动特性有助于抑制浪涌电流及防止输出电压出现过冲现象。
  • 实用4~20mA0~5VI/V转换
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    本设计提供一种高效能的电流到电压转换方案,适用于将工业标准的4-20mA信号转化为0-5V电信号,广泛应用于自动化控制系统中。 推荐四种实用的4~20mA输入/0~5V输出的I/V转换电路,适用于变送器与单片机之间的接口连接。
  • 45稳定5V
    优质
    这款产品是一款便捷式电源设备,使用四节常见的5号电池供电,能稳定输出5伏特电压,适用于多种小型电子设备充电或供电。 通过使用4节干电池(5号或7号电池),该电路可以稳定输出5V电压,并且电流最高可达1A以上,适合作为应急电源。稍加改进后,也可以作为手机的临时充电电源。本人实际使用过此电路,没有遇到什么问题,可以放心使用。
  • 0100精密设计与仿真
    优质
    本文介绍了设计和仿真的过程及结果分析,针对一款能够输出从0到100毫伏范围内的高精度电压源进行了详细探讨。 本段落设计了一种基于16位高精度D/A转换器AD5422和高精度放大器LM2902的精密电压源,主控芯片采用AT89S51单片机,输出电压反馈控制使用了16位A/D转换器LTC1865,并配有1602LCD显示器。系统软件采用了C语言进行设计。实验结果显示,该系统的输出信号偏移量ΔUomax不超过0.02 mV,最大输出驱动电流可达20 mA,与传统设计方案相比,本方案在成本和体积上均有显著降低,能够很好地满足使用需求。
  • 9V正负5V和正负12V转换PCB
    优质
    本产品为一款高效的电压转换电路PCB板,采用9V输入电源,能稳定地提供±5V与±12V的输出电压,适用于多种电子设备。 单路9V输入的PCB板已经制作完成并调试成功,能够输出正负5V和正负12V电压。相比一般的开关电源,该电路具有纹波少、杂波少的优点,适用于各种信号处理电路。
  • XL4015 可调降 PCB 图, 5-32V, 1.25-30V 连续可调
    优质
    XL4015是一款高性能可调降压电路板,支持5至32伏特的宽范围输入电压,并能连续调节输出电压在1.25到30伏特之间。适用于各种电子设备的电源需求。 XL4015 可调降压电路 PCB图适用于直流输入电压范围为5-32V的电源,并可连续调节输出电压在1.25-30V之间。
  • DAC0832单极性双极性接口
    优质
    本文介绍了一种基于DAC0832芯片实现单极性输入信号转换为双极性输出电压的接口电路设计方法。 DAC0832有三种工作方式:直通方式、单缓冲方式和双缓冲方式,这取决于对数据锁存器和DAC寄存器的不同控制方法。
  • ±100V跟随器(INA106)
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    本设计提供了一个基于INA106芯片的±100V高压输入信号电压跟随器电路图,适用于宽范围电压信号的精准传输与放大应用。 INA106电压跟随器是一款高性能的集成运放,专为高电压输入设计。它能够处理高达±100V的信号而不会损坏,并且在整个工作范围内保持线性状态。 在电路设计中,INA106通常不需要外加电阻,因为其内部已经配置了四个精密金属膜电阻。这些电阻通过激光微调技术确保精确度和稳定性。这不仅保证了电压放大倍数的一致性,还提高了共模抑制比,在各种工作条件下都能稳定运行。 为了提高INA106的稳定性,设计时应考虑在正负电源端(引脚4、7)各连接一个1μF旁路电容,并且这些电容要尽量靠近相应的引脚。这有助于滤除电源噪声并提供清洁的工作环境给INA106。 INA106的失调电压可以通过调整其第1个引脚来微调,通常这个引脚是接地的。在特殊情况下,通过调节该引脚可以优化性能表现。 INA106适用于高精度测量、工业控制和自动化设备等场景,在汽车电子及航空领域也有广泛应用。由于它的高压输入能力,它非常适合要求严格的电压范围的应用场合。 设计INA106电路图时需要精确无误地连接所有组件,并考虑电源布线以确保旁路电容的效能最大化。考虑到其大范围的工作电压,信号线路保护也非常重要,以防传输过程中的衰减或失真。 在硬件设计过程中,工程师应深入理解INA106的特点和要求,在原理图设计上做到精确无误,从而保证电路板制造后能实现预期的功能和性能。合理的设计不仅关乎功能的实现还影响到整个系统的可靠性和安全性。因此,精密的硬件设计对于高电压应用中的INA106至关重要。
  • 基于MAX660反转应用
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    本简介介绍了一种基于MAX660芯片设计的应用电路,专注于实现输入和输出电压的反相功能。通过详细解析其工作原理、特性及应用场景,为电子工程师提供实用的设计参考。 MAX660可以构成输入与输出电压反转电路如图所示。当输入电压在1.5~5.5V之间变化时,该电路能够产生-1.5至-5.5V的反向输出电压。随着负载电流增加,输出电压会有所下降;例如,在负载电流为100mA且输入电压为5V的情况下,输出电压约为-4.35V。 另外,输出电压波纹受负载电流大小、振荡频率、电容C2容量及等效串联电阻(ESR)的影响。当振荡频率设为10kHz时,使用150μF的C2和0.2Ω ESR可导致90mV(在100mA电流下)的波纹电压;而若将C2更换成390μF,则可以降低到45mV。