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相似文献
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1.
为了减小基准源输出信号随温度变化的波动,设计了一种基于温度曲率补偿的带隙基准电压源电路结构,采用负反馈箝位技术,简化了电路结构,减小了噪声和失调误差;同时应用β倍增器电流源作为温度曲率补偿电路,有效降低了温度系数。仿真结果表明,在-20~105℃范围内,所设计的带隙基准电压源的温度系数仅为0.904 ppm/℃,低频时电源电压抑制比为46 dB。该电路结构可以有效地提高带隙基准电压源的温度性能。  相似文献   

2.
设计了一种基于R-2R倒梯形电阻网络结构的8位CMOS数模转换器。数模转换器输入采用并行数字输入结构,输出采用模拟电流输出方式,基准电压源采用CMOs带隙基准电压电路,该电路综合了电路启动、温度补偿和电流反馈等技术,通过适当调节电阻,使输出电压具有较低的温度系数。采用Hspice作为设计电路模拟仿真分析的软件工具,仿真结果表明,在5V工作电压下,建立时间小于50ns,电路的积分与微分非线性误差均小于5LSB,功耗小于40mW,达到了设计要求。  相似文献   

3.
为了增加风向传感器的使用灵活性,本文设计了一种可配置为电流或电压输出的风向传感器。该传感器利用单片机采集风变换器数据,并可以控制输出电路输出4-20mA电流信号、0-20mA电流信号、0-5V电压信号、0-10V电压信号中的一种信号。该传感器具有性能可靠、精度较高、使用灵活等优点,可以广泛用于各行业的风向测量。  相似文献   

4.
第三讲变换电路一、电流-电压变换电路在使用电流变化型传感器的场合,把传感器的输出信息变换成电压信息来处理是极方便的,实现这种变换可用电流-电压变换电路,理想变换电路如图1所示。由运算放大器的特性可知, 即输出电压完全比例于i,实现了电流-电压的变换。图2是电流-电压变换电路的实例,使用μA714作变换用运算放大器。电路的输入电流变换范围是±1μA~±  相似文献   

5.
采用STM32单片机为控制核心,设计了一种0~5 A输出的精密电流源系统。STM32单片机通过16位A/D芯片检测输出电压和电流值,16位D/A芯片对系统进行电流的程控设置。硬件电路中运用预稳电压跟随电路和稳流电路作为电流源系统的主电路,以此来降低功耗,增加可靠性和精度。所设计的电流源系统具有可预置,可步进调整,可按时间进行电流波形输出等功能和良好的人机交互界面。电流源系统具有工作稳定、纹波电流小、精度高的特点。  相似文献   

6.
对能引起电源的时间漂移及电源噪声的诸多因素进行了分析,采用了AD581集成三端器件和uA741运算放大器设计了恒温控制电路,并制作了恒温槽,设计制作高精度基准电压源。该基准源被应用于HHSV-1型高压高稳定性直流电源的基准电压,极大的提高了该直流电源的精度,使其高压高稳定性直流电源在输出电压为10000V,负载电流在2mA的工作情况下,输出电压和电流的稳定度、时漂、温漂均达到10—6量级,波纹系数达10—7。该电压源可以用作粒子加速器,质谱计,CT机等高精度医疗仪器的基准源。  相似文献   

7.
吕曙东 《机电工程》2010,27(12):98-101,105
为合成高性能三相低频正弦波信号,以降低研究成本,提出了一种基于集成运放及电阻、电容元件的工频三相交流信号源设计方法。通过正弦波发生器、电压幅值调节电路、移相网络、输出电路及电压—电流转换电路产生的对称三相电压及三相电流分别在0~1 V、0~5 mA之间同步精确可调。在星形连接对称电阻负载时,Proteus对三相交流电压源及电流源的仿真结果表明,电路性能指标达到了设计要求,具有成本低、精度高、性能稳定、输出波形无失真等优点,可应用于自动控制系统及仪表检测系统。  相似文献   

8.
为了提高SGS传感器的集成效果,对其供电电路和数字滤波器进行设计并开展实验验证。设计的SGS传感器采用基准稳压源ADR4550作为供电电源,选择精密运放ADA4622完成基准源的放大缓冲过程。设计的数字滤波器包括有限长单位冲激响应(FIR)滤波器与无限脉冲响应(IIR)滤波器,通过Matlab来封装函数FIR并采用经典方法实现加窗线性相位FIR滤波器的功能。实验验证结果得到:供电电源输出波形,输出电压噪声峰值在0.7 mV内,供电电源具备良好的稳定性。压电陶瓷的输出位移及其位移与输出电压的非线性误差在0.05%以内,均方根误差等于1.718 mV。  相似文献   

9.
阎军 《仪表技术》1994,(5):44-45
设计袖珍式廉价电子测量仪表往往需要简单而精确的基准电路.这种基准电路必须功耗小.工作温度范围宽,在电池放电到很低电压时也能工作.这里介绍一个能满足这些要求的电路,该电路还可用于各种其它场合作为基准电压或基准电流产生电路.电路如图1所示,它只由两个廉价的晶体管阵列,四个电阻和一个电容构成.实测表明,当温度变化范围为-30℃~ 70℃,电源电压变化范围为0.9~10V的情况下,输出电流变化小±3%(标准值0.1042mA).该电路在接近  相似文献   

10.
为了改善电源的性能,提高电源对变化负载的适应能力,设计将开关电压源和开关电流源并联构建供电系统。系统采用电压源与电流源在输出端并联后按比例分配输出电流的方法,解决开关电源并联后供电系统输出不稳定的问题,构建了实际的并联电源系统。实验表明,采用该文的按比例自动分配电流的方法,可以实现电源系统的大功率稳定输出。  相似文献   

11.
为进一步提高fF级微小容差数据采集系统精度,满足10-4~1 Hz测量频带内μV级电路噪声测试需求,采用平均值电路形式的AD780基准源电路,替代原有采集系统中模数转换芯片AD7712的内部电压基准。仿真分析AD780基准源的频域噪声满足指标要求,实测对比AD780与AD7712内部电压基准的时域、频域噪声,以及2种基准源下系统的采集精度与频域本底噪声。实测结果表明:在AD780提供外部电压基准的条件下,指标频点处噪声分辨率为■,对比内部基准条件下提高了3.34倍。该设计进一步提高了系统检测精度,为分析测试微小容差检测电路的低频噪声特性及提高电容传感分辨率提供了必要条件。  相似文献   

12.
针对微机电源稳压性能较差的缺点,设计一款输出电压为5 V,最大输出电流为1 A的低压差线性稳压器(LDO)。通过选择误差放大器、反馈电阻网络、大功率N沟道MOS管作为调整管;采用具有过温、限流保护功能的芯片和外围电路构成基准源电路,改善了稳压器的线性调整率。测试结果表明,室温下输入电压为5.5~25 V时,输出电压稳定在5 V,负载为5Ω时电压调整率为0.6%,显示出良好的稳压性能。  相似文献   

13.
本文选用AD5791数模转换器、VRE3050基准电压源和OPA177运算放大器来设计高精度多功能校验仪信号输出部分电路,并对所设计的电路进行误差了分析。  相似文献   

14.
建立了电流测试平台,并对不同IPMC进行电流测试分析,为IPMC材料的改性提供依据。选用TBC0.5A02电流传感器设计电路,采用NI PCI-6024E数据采集卡,通过LabVIEW程序编写采集程序,并对采集到的电流传感器的输出信号进行处理。将固定电压施加在一系列固定的电阻上,从而建立电流传感器输出值和输入值的关系,实现实时测量流经IPMC的电流。通过比较商业膜基体IPMC、自制膜基体IPMC以及TEOS改性膜基体IPMC在不同正弦电压信号下的电流值,证明该测试系统是可行的。  相似文献   

15.
阎军 《仪表技术》1995,(6):45-45
本文给出一个温度系数(TC)线性可调的电压基准电路.它可用于各种传感器的温度系数补偿.它的特点是不用重新改接就能提供正、负两种温度系数.整个电路容易集成化,使其成为一个通用集成电路组件.源电压变化所引起的基准不稳定度小于0.01%.V_(ref)(20℃)=2V时,TC≈(-0.38%~ 0.38%)/℃:输出电阻高的缺点可通过后接一个电压跟随器解决.该电压基准有两个0.2mA附加电流输出.I_(ref 1)的TC=0.22%/℃.I_(ref 2)的TC=-0.65%/℃.两者接在一起,可提供0.4mA的基准电流,TC=-0.43%/℃.  相似文献   

16.
水质检测项目繁多,不同的应用领域所关注的水质项目不同。在多参数水质智能检测仪系统设计中,以溶解氧、酸碱度、钠离子含量、电导率和浊度五种参数作为检测对象。在分析溶解氧参数的检测原理,检测过程和计算方法的基础上,采用极谱型传感器,选用MAX873基准电压源组成激励电压源,由于溶解氧传感器输出的是微弱电流,采用静电计放大器实现电流-电压的转换。  相似文献   

17.
AD7862及其在智能电子水平仪中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种新型的应用于小角度测量的智能电子水平仪的设计。采用差动电容式倾角传感器与温度特性好的精密电阻构成阻容电桥;ICL8038作为交流电桥的激励源;超高速缓冲放大器LH0033和二次线性放大电路组成前置放大器;采用新型的12位A/D变换器AD7862,对电桥不平衡电压经前置放大器放大后的信号及激励源输出电压,作为两路信号同时进行采样和A/D转换,以消除激励源电压波动的影响。最后给出了具体的智能电子水平仪的硬件设计电路。  相似文献   

18.
设计了一种新型的电容式角度传感器,并利用电容式信号转换集成电路CAV424和电压一电流转换接口电路AM402,将电容传感器信号转化为4-20mA标准的工业电流输出。该系统能够有效地降低干扰和测量误差,在0-90°的范围内实现对角度的精确测量,得到线性度良好的直流电流量输出。  相似文献   

19.
研制了一种基于实时模拟计算芯片AD538非线性补偿的氯气探测器,可在0~5×10-4检测范围内实现1~3 V的线性电压输出.在分析气体传感器灵敏度与气体浓度对应曲线关系基础上,计算出非线性校正函数,设计了R-V变换电路、非线性补偿电路调零电路及基准电压源电路.试验结果表明:此探测器的检测精度为±5%, 响应时间<20 s.  相似文献   

20.
为了使差动电容传感器与数字仪器间建立数据连接,设计了新型直接数字变换器.变换器采用双斜式变换原理,可实现差动电容传感器差与和之比值的数字输出,给出了原理性电路及测试结果.分析表明:寄生电容、开关泄漏电流和比较器偏置电压等因素对变换过程的影响可以忽略.新型变换技术所获得的高精度和良好的线性只取决于参考电压源而与传感器变换过程参数无关.试验结果显示,对于标称值为10 pF的差动电容传感器,在整个测量范围内,最大线性误差小于0.05%.  相似文献   

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