由RF2320構(gòu)成的上拉24V電壓電路圖:
Ericsson推出了BMR453系列DC-DC轉(zhuǎn)換器,使用包含在模塊內(nèi)的數(shù)字控制平臺。通過將更多東西集成到控制電路中,為了極大的增加功率密度而釋放了真正的空間,同時提供了據(jù)稱為史無前例的控制水平。 BMR453系列四分之
單片功率器件極為穩(wěn)健,而且可以解決諸多與模擬控制器/功率FET解決方案相關(guān)的可靠性問題,包括能夠承受電感尖峰、緩慢打開和閉合轉(zhuǎn)換以及內(nèi)在保護(hù)SOA參數(shù)的能力。
單片功率器件極為穩(wěn)健,而且可以解決諸多與模擬控制器/功率FET解決方案相關(guān)的可靠性問題,包括能夠承受電感尖峰、緩慢打開和閉合轉(zhuǎn)換以及內(nèi)在保護(hù)SOA參數(shù)的能力。
如圖所示,該電路采用穩(wěn)壓管LM129產(chǎn)生6.9V的電壓基準(zhǔn),由6.9V電壓基準(zhǔn)向電橋提供1.0147mA電流。電橋可以是如壓力傳感器等變阻型的電橋傳感器。 function resizeImage(evt,obj){ newX=evt.x; newY=evt.y; obj.wid
如圖所示,該電路利用齊納二極管D1實現(xiàn)過壓保護(hù),利用二極管整流電橋?qū)崿F(xiàn)反向電壓保護(hù)。二極管會引起1.4V環(huán)路電壓損失VPS的最大值必須低于齊納二極管的最小擊穿電壓。 function resizeImage(evt,obj){ newX=evt.x;
如圖所示為XTR108電壓激勵電橋電路。電路中對電橋的激勵電壓是經(jīng)過線性化調(diào)整的,其線性化響應(yīng)的算法與RTD的線性化算法一樣。激勵電壓VEX=2IREFR1,其中VEX為電橋兩端激勵電壓。 function resizeImage(evt,obj){ n
XTR110是設(shè)計為模擬信號發(fā)送的精密電壓-電流變換器,可將輸入的0~5V或0~10V電壓變換為4~20mA、0~20mA、5~25mA或其他常用電流輸出。XTR110內(nèi)含一個精密的金屬膜電阻網(wǎng)絡(luò),提供輸入定標(biāo)和失調(diào)電流;一個10V基準(zhǔn)電
如圖所示,該電路要求輸入電壓VIN為0~10V,對應(yīng)輸出電流為4~20mA。如果需要其他的輸入電壓和輸出電流范圍,則按下表連接③、④、⑤、⑨、⑩腳。XTR110的傳輸電流為: 該電路中,RSPAN=R9=50Ω。
如圖所示為0~10V輸入電壓、4~20mA輸出電流的失調(diào)與跨度調(diào)節(jié)電路。R1為失調(diào)調(diào)節(jié)電位器,R2為跨度調(diào)節(jié)電位器。 失調(diào)調(diào)節(jié)方法:設(shè)置輸入為非零的一個小電壓,調(diào)節(jié)R1使輸出有一個正確的電流值,然后使輸入為零,則輸出
如圖所示,當(dāng)輸出電流超過40mA時,XTR110內(nèi)部50Ω電阻(R9)就需用外部電阻REXT來替代,REXT接在13腳與16腳之間。REXT=R9(原來跨度/所需跨度)。例如,圖中XTR110原來跨度為20mA,現(xiàn)在所需跨度為10A,R9=50Ω,則REXT=
如圖所示,在現(xiàn)場RTD采集溫度后,將其轉(zhuǎn)換為電壓,由XTR112/114將電壓變換為4~20mA電流輸出,再經(jīng)雙絞線傳輸、RCV420接收、隔離放大器ISO124隔離放大后,輸出0~5V電壓。該電路的抗干擾性能極好,可應(yīng)用于遠(yuǎn)距