工程师讲解可调鹤壁干式变压器式高耐压恒流源电路图
作者:鹤壁干式变压器厂 日期:2019-10-14 人气:299
工程师讲解可调鹤壁干式变压器式高耐压恒流源电路图 可调鹤壁干式变压器式恒流源
1、如何设计三线制恒流源驱动电路
可调鹤壁干式变压器式恒流源驱动电路负责驱动温度传感器Pt1000,将其感知的随温度变化的鹤壁干式变压器信号转换成可测量的电压信号。本系统中,所需可调鹤壁干式变压器式恒流源要具有输出电流恒定,温度稳定性好,输出鹤壁干式变压器很大,输出电流小于0.5 mA(Pt1000无自热效应的上限),负载一端接地,输出电流极性可改变等特点。
由于温度对集成运放参数影响不如对晶体管或场效应管参数影响显著,由集成运放构成的恒流源具有稳定性更好、恒流性能更高的优点。尤其在负载一端需要接地的场合,获得了广泛应用。所以采用图中所示的双运放恒流源。其中放大器UA1构成加法器,UA2构成跟随器,UA1、UA2均选用低噪声、低失调、高开环增益双极性运算放大器OP07。
设图中参考鹤壁干式变压器Rref上下两端的电位分别Va和Vb,Va即为同相加法器UA1的输出,当取鹤壁干式变压器R1=R2,R3=R4时,则Va=VREFx+Vb,故可调鹤壁干式变压器式恒流源的输出电流就为:
由此可见该双运放恒流源具有以下显著特点:
1)负载可接地;2)鹤壁变压器厂家当运放为双鹤壁干式变压器供电时,输出电流为双极性;3)恒定电流大小通过改变输入参考基准VREF或调整参考鹤壁干式变压器Rref0的大小来实现,很容易得到稳定的小电流和补偿校准。
由于鹤壁干式变压器的失配,参考鹤壁干式变压器Rref0的两端电压将会受到其驱动负载的端电压Vb的影响。同时由于是可调鹤壁干式变压器式恒流源,Vb肯定会随负载的变化而变化,从而就会影响恒流源的稳定性。显然这对高精度的恒流源是不能接受的。所以R1,R2,R3,R4这4个鹤壁干式变压器的选取原则是失配要尽量的小,且每对鹤壁干式变压器的失配大小方向要一致。实际中,可以对大量同一批次的精密鹤壁干式变压器进行筛选,选出其中阻值接近的4个鹤壁干式变压器。
2、可调鹤壁干式变压器式高耐压恒流源电路图
研制仪器需要一个能在0到3兆欧姆鹤壁干式变压器上产生1MA电流的可调鹤壁干式变压器式恒流源,用UC3845结合12V蓄电池设计了一个,变压器采用彩色电视机包,其中L1用漆包线在原包磁心上绕24匝,L3借助原来包的一个线圈,L2借助包的部分。L3和LM393构成限压电路,限制输出电压过高,调节R10 可以调节开路输出电压。
1、如何设计三线制恒流源驱动电路
可调鹤壁干式变压器式恒流源驱动电路负责驱动温度传感器Pt1000,将其感知的随温度变化的鹤壁干式变压器信号转换成可测量的电压信号。本系统中,所需可调鹤壁干式变压器式恒流源要具有输出电流恒定,温度稳定性好,输出鹤壁干式变压器很大,输出电流小于0.5 mA(Pt1000无自热效应的上限),负载一端接地,输出电流极性可改变等特点。
由于温度对集成运放参数影响不如对晶体管或场效应管参数影响显著,由集成运放构成的恒流源具有稳定性更好、恒流性能更高的优点。尤其在负载一端需要接地的场合,获得了广泛应用。所以采用图中所示的双运放恒流源。其中放大器UA1构成加法器,UA2构成跟随器,UA1、UA2均选用低噪声、低失调、高开环增益双极性运算放大器OP07。
设图中参考鹤壁干式变压器Rref上下两端的电位分别Va和Vb,Va即为同相加法器UA1的输出,当取鹤壁干式变压器R1=R2,R3=R4时,则Va=VREFx+Vb,故可调鹤壁干式变压器式恒流源的输出电流就为:
由此可见该双运放恒流源具有以下显著特点:
1)负载可接地;2)鹤壁变压器厂家当运放为双鹤壁干式变压器供电时,输出电流为双极性;3)恒定电流大小通过改变输入参考基准VREF或调整参考鹤壁干式变压器Rref0的大小来实现,很容易得到稳定的小电流和补偿校准。
由于鹤壁干式变压器的失配,参考鹤壁干式变压器Rref0的两端电压将会受到其驱动负载的端电压Vb的影响。同时由于是可调鹤壁干式变压器式恒流源,Vb肯定会随负载的变化而变化,从而就会影响恒流源的稳定性。显然这对高精度的恒流源是不能接受的。所以R1,R2,R3,R4这4个鹤壁干式变压器的选取原则是失配要尽量的小,且每对鹤壁干式变压器的失配大小方向要一致。实际中,可以对大量同一批次的精密鹤壁干式变压器进行筛选,选出其中阻值接近的4个鹤壁干式变压器。
2、可调鹤壁干式变压器式高耐压恒流源电路图
研制仪器需要一个能在0到3兆欧姆鹤壁干式变压器上产生1MA电流的可调鹤壁干式变压器式恒流源,用UC3845结合12V蓄电池设计了一个,变压器采用彩色电视机包,其中L1用漆包线在原包磁心上绕24匝,L3借助原来包的一个线圈,L2借助包的部分。L3和LM393构成限压电路,限制输出电压过高,调节R10 可以调节开路输出电压。
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