电子设计制作与工艺实习.doc
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1、课 程 实 习 报 告实习名称: 电子设计制作与工艺实习 学生姓名: 天 战 学 号: 专业班级: 自 动 化 指导教师: 完成时间: 2012年6月29日 评阅意见: 评阅教师 日期 报告成绩: 摘 要在工业控制和许多传感器的应用电路中,摸拟信号输出时,一般是以电压输出。在以电压方式长距离传输模拟信号时,信号源电阻或传输线路的直流电阻等会引起电压衰减,信号接收端的输入电阻越低,电压衰减越大。为了避免信号在传输过程中的衰减,只有增加信号接收端的输入电阻,但信号接收端输入电阻的增加,使传输线路抗干扰性能降低,易受外界干扰,信号传输不稳定,这样在长距离传输模拟信号时,不能用电压输出方式,而把电压输
2、出转换成电流输出。另外许多常规工业仪表中,以电流方式配接也要求输出端将电压输出转换成电流输出。V/I转换器就是把电压输出信号转换成电流输出信号,有利于信号长距离传输。V/I转换器可由晶体管等多种器件组成。关键词:电流电压;信号;传感器;信号源; AbstractThe subtractor make sampling resistor on the other end of the potential signals were increased with the reduction coincided with the control voltage contrast, raised in
3、a sampling resistor is made on the stability of. Application of subtraction proportion amplifying circuit, the output voltage is not applied directly to the sampling resistance, but through isolated posterior to the sampling resistor. The circuit also has a great advantage, overcome the VCC power su
4、pply voltage fluctuations brought error, greatly improves the precision of sampling. The operational amplifier and subtract proportional amplifier to complete the input output request. Application of subtraction proportion amplifying circuit to reduce the current of the signal source and control the
5、 influence of voltage operational amplifiers are used to constitute the addition and subtraction proportional amplifier to complete the input output request.Keywords:subtractor;output voltage;output voltage目 录摘 要IAbstractII第一章 电压电流转换实现设计方案1第二章 电压电流转换系统设计方案2第三章 电压变换电路5第四章 调试及性能分析6第五章 相关知识概述7第六章 心得体会
6、8第七章 参考文献 10附录110附录211附录312第一章 电压电流转换实现设计方案电流电压转换电路方案: 电流源电路中,一个重要的原件是取样电阻,而电流源输出电流大小是由取样电阻和加在取样电阻上的电压来决定的,而与电流源所接负载无关。因此设计压控电流源的核心是取一个恰当的取样电阻,让加在电阻上的电压随这控制电压的变化而变化,而电路设计的难点是如何将控制电压精确的转移到取样电阻上。我采用的方案是:将取样电阻R的一端接在电源VCC上,而另一端的电位随着控制电压的变化而变化,这样,加在取样电阻上的电压也随着控制电压的变化而变化,但随着控制电压的升高,取样电阻上另一端的电位要降低,这样才能使得取样
7、电阻上的电压升高,随着控制电压的降低,取样电阻上另一端的电位要升高,这样才能使得取样电阻上的电压降低。电压变换电路方案:两个输入信号分别为Ui和U,一个输出信号为U0,同相输入端5和反相输入端6的电位分别用U5和U6表示,则: U5=R24*UI/R23+R24 U6=U5=R24 *UI/R23+R24R21上的电流为 I1=U6-U/R21R24上的电流为 I2=U0-U6/R24第二章 电压电流转换系统设计方案减法器原理和电路图:控制电压UI从电阻R1一端输入,参考电压U从运算放大器的同相输入端输入,减法比例放大器输出信号为U0。计算过程如下:U5=U6=U IR1=IR2 UI-U/R
8、1=U-U0/R2 U0/R1=U/R1+U/R2-UI/R1 当取R1=R2时,U0=2U-UI 当取U=1/2(VCC)时,UO=VCCUI若将这个输出电压加到取样电阻的另一端,则取样电阻R上的电压等于I=UI隔离电路如图所示:U2A运算放大器和R1,R2构成上述减法比例放大器电路,其中U1B运放是电流源电路与控制电压信号源之间的隔离电路,如不隔离而直接相联,则R1的电流必将对信号源产生影响,破坏电路的正常工作。其中U2B是减法比例放大器与驱动电路之间的隔离电路,R3,R4是取样电阻,Q1,Q2是驱动三极管,设计复合管的目的是减少驱动管基极电流对输出电流的影响,用复合管后,基极电流对输出电
9、流的影响大约只有输出电流的0.1%,由于运算放大器的精度很高,所以这个电路的控制精度很高。电源电压的考虑:若取运算放大器的供电电压为+12V,则取样电阻上的电压最低只能到1.5V左右,而到不了1.0V以下,这是因为运放U2A的输出最高电压要比电源电压低1.5V左右,所以最高也就是10.5V左右,也就是取样电阻上另一端的电位最高到10.5V左右,取样电阻上的最低电压只能到1.5左右,考虑到这个因素,取样电阻上的电源电压一定要比运放电源电压取的低,所以本电路取样电阻上的电源电压最后取+9V。用两个9012复合,是为了减少基极电流对输出电流的影响。取样电阻用两个电阻并联是因为电阻决定了电流源输出电流
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