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引言 所以在设计中不用此方案 图2.6 电压 电流转换的基本原理电路 (2)豪兰德(Howland)电流源电路 在实用电路中,常常需要负载电阻RL有接地端,为此产生了如图2.7所示的豪

上传者:qnrdwb |  格式:doc  |  页数:33 |  大小:478KB

文档介绍
出电流与输入电压满足线性关系。当 R1和R4的阻值确定后,关系式只与反馈电阻的阻值有关。Р当R1=R2=100k,R3=R4=20k时,,则有Р所以当Rf=100Ω时,输入0~5V电压即可输出0~10mA电流;当Rf=50Ω时,输入1~5V电压即可输出4~20mA电流。电路设计中存在三极管,另还要加一路电源使三极管工作,电源的大小影响三极管的正常工作。选用电流放大倍数较高的三极管。Р?Р?Р Р?Р Р图2.8(b) 实用电压/电流转换电路Р如图2.8(c),这是由两个运放组成的实用电压电流转换电路。A1构成同相求和运算电路,A2构成电压跟随器。集成运放A1的输出电压Uo1与其同相输入端Up1有关,而Up1又与Uo2有关,Uo2又是集成运放A2的输出电压,而A2的输入电压即为Ro的另一端电压,只要求得Ro上的电压降就可以知道流过Ro的电流 Io,如果压降能用输入电压的关系式表示,那么就可以完成电压到电流的转换。由于该电路相对结构简单,设计中主要采用该电路完成电压到电流的转换。Р 图2.8(c) 实用电压/电流转换电路Р2.2.2原理分析Р如图2.8(c),集成运放的同相输入端实际上有两路信号,一路是输入电压Vi,另一路是A2的输出电压Uo2,这样当输入信号均作用于集成运放的同一个输入端,则可以实现加法运算;对于集成运放A1,根据“虚短”和“虚断”的概念,集成运放的净输入电流为零,所以有Р,则Р又因为理想集成运放净输入电压为零,则Un1=Up1,所以上式为Р在同相比例运算电路中,若将输出电路的全部反馈都加到反相输入端,就构成了电压跟随器。即图中集成运放A2构成的就是一个电压跟随器,该电路引入了电压串联负反馈,其反馈系数为1。由于理想集成运放净输入电压为零,即Un2=Up2,又因为Un2=Uo2,所以Up2=Uo2,即输入电压等于输出电压。又因为理想集成运放净输入电流为零,则有

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