電流轉電壓電路設計應用

2020-12-02 電子產品世界

  作為電子工程師,在職業生涯中會碰到各種各樣的問題,其作用就是利用所學的知識解決各種問題。當進行以電流形式輸出的傳感器電路設計時,通常會通過以下的步驟進行設計:首先電流轉換為電壓,然後進行電壓變換使其適合MCU處理的電壓範圍。從上面的步驟看出電流轉換電壓是電流形式輸出傳感器設計的一個重點。下文將從簡單到複雜進行電流轉電壓電路的分析。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/284659.htm

  首先,看下經典的電流轉換電壓靜電電路,通常使用一個運放和一個反饋電阻進行設計,如下圖所示:

  當設置輸入電流源為1Hz電流強度為1mA時,在multisim上仿真結果如下:

  從仿真的結果上可以看出,該電路完成了電流與電壓的轉換並進行了信號的放大。雖然完成了設計的初衷,當深入的分析一下,會有另一番風景。

  在電流轉換電壓電路中,一個重要的參數就是靈敏度,如上圖,經過一個運算放大器將0.001A的電流轉換為2V的電壓,就可以定義該電路的靈敏度為2V/ma,也就是說電流轉換電壓的電路,輸出電壓大小與電路的靈敏度有關。

  上圖的電流轉換電壓電路的反饋元件是電阻,而實際上,可以採用電阻、電容和電感的各種組合,其一般的表達式為:

  Vo(s)=-Z(s)*Ii(s)

  在實際使用時,有的時候需要高靈敏度的電流電壓轉換電路,如果按照上圖的電路進行設計,採用大點的反饋元件即可,但是這也為後續的設計和方案的一致性埋下了失敗的伏筆:反饋元件數值越大,如果精度相同,那麼一致性會大打折扣。比如對於上面的電路,採用5%的1kΩ的電阻,其有效值範圍為950-1050Ω,如果換為1MΩ的5%的電阻,其有效值範圍為9500-10500Ω。為了解決類似的問題,在實際的設計中會採用T型反饋網絡的電流電壓轉換電路,如下如

  利用基爾霍夫電流定律,可以求得

  Vo=-(1+R2/R1+R2/R3)*R1*I(i)

  這樣,就可以利用數值較低的元件完成靈敏度較高的電流電壓轉換電路。利用multisim仿真結果如下:

  除了在飯反饋網絡上下功夫,還要考慮另外一個因素:運放的輸入偏置電流。

  所謂的輸入偏置電流就是保證放大器工作在線性範圍,為放大器提供直流工作點的電流。對於採用三極體作為運放輸入極的運放來說,輸入偏置電流就是基極的電流。如果設計高靈敏度的電流電壓轉換電路,並且需要高的輸入電阻,這時可以考慮用 JFET 輸入或者MOSFET輸入的運放。因為 JFET 是電壓控制器件,其輸入偏置電流參數是指輸入 PN 結的反向漏電流,數值應在 PA 數量級。電壓控制的MOSFET 器件,可以提供更小的輸入漏電流。

  一個常用的電流電壓轉換電路應用例子就是光電探測電路。相信做過光電檢測的人對該電路一定不會陌生。另一個常用的電流電壓轉換電路就是經典的R-2R梯形DAC電路。具體電路設計如下:

  該電路中,可以通過bn的數值進行開關Sn的開關狀態,

  在該電路中,奇數項電阻阻值為R,偶數項電阻阻值為2R,此時

  Vo=-(Rf/R)Vi(b1*2-1+ b2*2-2+ …+ bn*2-n)

  現在深入的分析運放U1的兩個輸入端電流和,將電源Vi和所有的權電阻和開關看做一個黑匣子,利用基爾霍夫電流定律可知,運放的N和P極的電流在數學表達上可以表示為

  In+Ip=(1-2-n)Vi/R

  在數字電路中可以表示為兩個狀態的互補形式。

  R-2R梯形DAC電路的優點是設計簡單,且每位權電壓變化最小。但是,也有其設計的難點:運放的N極和P極電壓必須最大限度的接近,否則容易產生線性誤差,這在一定程度上影響了DAC的精度。為儘量減小這一誤差,在實際的設計中經常採用低漂移量的運放和在設計使總輸入失調誤差最小。

  電路設計本身就是一個技術和藝術的結合,也是一個由淺入深的經驗過程,上面的小文是筆者在電路設計中碰到的和解決問題得出的一些淺見,如有不當和解釋不詳的情況,請留言,共同提高。


相關焦點

  • 交流輸入電壓、電流監測電路設計
    引言本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/109194.htm  電子設備只有在額定電壓、電流下才能長期穩定工作,因此需要設計相應的監測
  • 無人機應用中,低側電流感應電路設計
    需要控制電機的應用通常包含某種類型的電流感應電路。感應通過電機電流的能力可以幫助設計師根據電機電流狀態做出如速度之類的調整。 例如,在無人機的應用中,每個控制螺旋槳的電機通常使用低側電流感應電路,操控無人機在空中行進、停留或上升。在鑽機和往復鋸等電動工具中,低側電流感應根據用戶按動扳機的力度來控制工具的速度。這些產品通常需要成本敏感型設計,因為這些產品面對消費者市場。在這篇博文中,我將介紹如何為成本敏感型應用設計低側電流感應電路。
  • 電流檢測電路 電流檢測電路的應用
    打開APP 電流檢測電路 電流檢測電路的應用 霽風AI 發表於 2020-03-22 10:31:00 簡介 對於大部分應用, 都是通過感測電阻兩端的壓降測量電流。
  • 智能電錶中的電流與電壓採樣電路設計
    打開APP 智能電錶中的電流與電壓採樣電路設計 Dick 發表於 2014-09-25 11:18:45   電流採樣電路使用分流器:其中R57、R56為採樣電阻,C21、C22為採樣電容,他們為採樣通道提供了採樣電壓信號,採樣電壓信號的大小由分流器的阻值和流過其上的電流決定。
  • 霍爾電路設計及應用詳解
    以前只是電壓電流為主軸的波形設計,現在則是 電壓電流波形在時間軸上 的分配。 亮點五:本視頻基於前幾部視頻,讓工程師深入到第二階段學習,提高複雜電路的架構與設計能力,掌握到電路設計的全局觀。不再像以前簡單的基於元器件的使用,而是如何綜合運用各種複雜器件實現各種複雜應用。 通過學習本套視頻你可以獲得什麼?
  • 電路設計必備:差分放大、加減法運算、光耦、電壓電流採樣
    實際應用的時候,一般取R1=R2,R3=R4,則輸出電壓為:UO=(U1-U2) ×R4/R1。四、光耦電路光耦發光二級管的輸入電阻要根據光耦的工作電流進行計算,不要隨便選取,否則會導致電路無效或者可靠性不高,損壞元器件。光耦的工作電流一般1mA-80mA之間,實際情況要根據晶片資料所提供的參數進行計算。
  • 電流/電壓轉換晶片MAX472在電流檢測器中的應用
    在電路的具體應用中,電路各參數具體計算要滿足該晶片技術條件要求: OUT端的輸出電壓VoutOUT端的輸出電流Iout≤1.5mA圖1 MAX472工作原理圖圖2 硬體組成框圖圖3 MAX472在測試器中的應用系統構成系統硬體構成框圖如圖2所示。
  • 電流驅動電流檢測電路詳解,如何使用分流電壓作為輸入電壓,
    在此介紹的基於運放的電流檢測電路並不新鮮,它的應用已有些時日,但很少有關於電路本身的討論。在相關應用中它被非正式地命名為「電流驅動」電路,所以我們現在也這樣說。讓我們首先探究其基本概念,它是一個運算放大器和MOSFET電流源(注意,如果您不介意基極電流會導致1%左右的誤差,也可以使用雙極電晶體)。圖1A顯示了一個基本的運算放大器電流源電路。
  • 電路基礎知識——電流和電壓
    電流和電壓:一、電路如圖1——1a所示,用開關和導線將乾電池和小燈泡連接起來,只要合上開關,有電流流過,小燈泡就會亮起來。與此相似,將電風扇接上電源,只要合上開關,有電流流過,電風扇就會轉起來(圖1——1b)。像這樣電流流通的路徑稱為電路。
  • 基於電流控制電流傳輸器的電流模式積分電路的設計和分析
    在此基礎上,設計了基於電流控制電流傳輸器的電流模式積分電路,並利用Hspice軟體進行輸入為正弦波和方波時的輸出波形的仿真驗證。本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201809/389098.htm在模擬電子電路中,人們長久以來習慣於採用電壓作為信號變量,並通過處理電壓信號來決定電路的功能。
  • 電流檢測電路設計方案匯總(六款模擬電路設計原理圖詳解)
    電流檢測電路設計方案匯總(六款模擬電路設計原理圖詳解) 佚名 發表於 2018-02-06 11:31:39 電流檢測電路設計方案(一)
  • 電壓/電流與電壓/頻率轉換電路(V/I、V/F電路)
    1電壓/電流轉換電路本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/281172.htm  電壓/電流轉換即V/I轉換,是將輸入的電壓信號轉換成滿足一定關係的電流信號
  • 電壓檢測與接口電路設計原理圖
    為了使電池組的可用容量最大化及提高電池組的可靠性,電池組中的單體電池性能應該一致,從而需對單體電池進行監控,即需要對單體電池的電壓進行測量。本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201710/369107.htm  串聯電池組電壓測量的方法有很多,目前應用較多的是差分檢測型與電流源檢測型兩種。
  • 電流轉電壓的方法簡介
    在電阻上採樣出電壓信號。其中,可以使用電位器調節輸出電壓的大小。這種方法最簡單,但需要考慮功率和放大倍數的選擇問題。即會輸出電壓。積分電路方法電壓可以看作是電流的積分,利用如圖電路有:該電路常用於PID調節,積分電路成熟且放大倍數和精度較好。但要注意這種電路輸出電壓和輸入電流的相位是相反的。
  • 220v轉5v電路原理圖
    一、單片機電源(220v轉5v)設計 電源電路採用LM7805集成穩壓器作為穩壓器件,用典型接法,220V電源整流濾波後送入LM7805穩壓,在輸出端接一個470U和0.1U電容進一步濾除紋波,得到5V穩壓電源。電路如圖所示。
  • 採用簡單的穩壓電路為高邊電流監測器提供恆定電壓
    概述  電流監測器和雪崩光電二極體(APD)之間的壓降隨溫度和流過光電二極體的電流的而變化。因此,在光纖傳輸和儀表系統中,檢測平均光電二極體電流對於有效的系統管理尤其重要。  典型應用電路  MAX4007/MAX4008為高精度、高邊、高壓電流監測器,設計用於監測光電二極體的電流。
  • 高精度電壓電流採集管理單元設計
    管理系統應實時檢測電池組的單體電池電壓、充放電電流、總電壓以及溫度等參數。  目前,電池組及電池管理系統都是電動汽車發展的瓶頸。無論是電池電壓、電流及溫度的測量精度,還是電池剩餘電量的估算,在實際應用中都對電池管理系統有重要的影響。
  • R5F117BC單片機在交流電壓電流檢測的應用
    在一項目中筆者就需要設計一種針對消防設備電源的監測設備,其能夠實時監測消防設備電源的運行狀態,判斷消防設備電源是否出現供電中斷、欠壓、過壓和過流等故障。 工作原理 消防設備電源來自於電網220V工頻交流電。常用交流電壓和電流互感器來實現消防設備電源中單相或三相交流電源的實時監控和採集。
  • 探究串並聯電路電流、電壓規律
    首先我們看電學實驗,電學實驗主要有:探究串並聯電路中電流的規律、串並聯電路中電壓的規律、探究影響電阻大小的因素、探究電流電壓電阻之間的關係伏安法測電阻、特殊方法測電阻、測量小燈泡電功率、探究電流通過導體產生的熱量與什麼因素有關、電流的磁效應、探究影響電磁鐵磁性強弱的因素、磁場對電流的作用與電動機、電磁感應現象和發電機。今天我們看串並聯電路中電流和電壓的關係。
  • 多通道的I/V(電流/電壓)轉換器的設計方法與心得
    本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/175024.htm常用的信號轉換電路有採樣/保持(S/H)電路、電壓比較電路、V/f(電壓/頻率)轉換器、f/V(頻率/電壓)轉換器、V/I(電壓/電流)轉換器、I/V(電流/電壓)轉換器、A/D(模/數)轉換器、D/A