
如圖所示,該電路利用齊納二極管D1實(shí)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(lì)電橋電路。電路中對電橋的激勵(lì)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(lì)電壓VEX=2IREFR1,其中VEX為電橋兩端激勵(lì)電壓。 function resizeImage(evt,obj){ n
XTR110是設(shè)計(jì)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(gè)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(gè)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(gè)小電壓,調(diào)節(jié)R1使輸出有一個(gè)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(shí),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
放大電路輸出電流和電壓的提升電路圖:
共模輸入電壓可達(dá)l00V的差分放大電路圖:
電壓負(fù)反饋偏置電路圖:
優(yōu)化電子產(chǎn)品微處理器電源管理對延長電池使用時(shí)間十分重要,MAX1586A、MAX1586B和MAX1587A系列電源管理器件針對X-Scale微處理器進(jìn)行了優(yōu)化,利用簡單的外圍線路就可調(diào)高CPU內(nèi)核電壓以達(dá)到CPU對于輸出電壓的要求,適合更高工作頻率的CPU。本文對CPU內(nèi)核電壓轉(zhuǎn)變時(shí)間控制、調(diào)高輸出電壓的方式以及改變后CPU內(nèi)核電壓轉(zhuǎn)變時(shí)間的變化進(jìn)行了詳細(xì)推導(dǎo)。
優(yōu)化電子產(chǎn)品微處理器電源管理對延長電池使用時(shí)間十分重要,MAX1586A、MAX1586B和MAX1587A系列電源管理器件針對X-Scale微處理器進(jìn)行了優(yōu)化,利用簡單的外圍線路就可調(diào)高CPU內(nèi)核電壓以達(dá)到CPU對于輸出電壓的要求,適合更高工作頻率的CPU。本文對CPU內(nèi)核電壓轉(zhuǎn)變時(shí)間控制、調(diào)高輸出電壓的方式以及改變后CPU內(nèi)核電壓轉(zhuǎn)變時(shí)間的變化進(jìn)行了詳細(xì)推導(dǎo)。
日前,德州儀器 (TI) 宣布推出一款具有 4.5V 至 52V寬泛輸入電壓范圍的升壓控制器TPS40210,主要面向輸出為穩(wěn)壓電流而非穩(wěn)壓電壓的工業(yè)與電池供電應(yīng)用。
日前,德州儀器 (TI) 宣布推出一款具有 4.5V 至 52V寬泛輸入電壓范圍的升壓控制器TPS40210,主要面向輸出為穩(wěn)壓電流而非穩(wěn)壓電壓的工業(yè)與電池供電應(yīng)用。
日前,德州儀器 (TI) 宣布推出一款具有 4.5V 至 52V寬泛輸入電壓范圍的升壓控制器TPS40210,主要面向輸出為穩(wěn)壓電流而非穩(wěn)壓電壓的工業(yè)與電池供電應(yīng)用。