CN2524430Y - 一种电压/电流转换电路 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及电压/电流转换装置,具体涉及一种采用恒流源实现电压/电流转换输出的转换电路;转换电路,包括运算放大器U1,所述运算放大器的输出端与三极管V2的基极连接,三极管V2的发射极与运算放大器的反相输入端连接并通过电阻R1接地,所述三极管V2的集电极与二极管V1的正极连接,二极管V1的负极与所运算放大器的工作电压输入端连接;电压信号由运放的同相输入端输入,反相输入端的电压等于同相输入端的电压,流经电阻R1的电流与其自身的阻值的乘积也正好等于输入电压,在转换电路的输出端得到了一个与输入电压相对应的输出电流,从而实现了电压/电流的转换输出,可满足各种仪器仪表要求输入电流的要求。
Description
技术领域
本实用新型涉及电压/电流转换装置,具体涉及一种采用恒流源实现电压/电流转换输出的转换电路。
背景技术
在单片机应用系统中,大多数转换单元输出的都是电压信号;而在工程应用中(特别是在智能仪表的设计中)常常需要输出的是0~10mA或4~20InA的标准的电流信号,因为电流信号比电压信号有更强的抗干扰性,常常需要将标准的0~5V或1~5V的电压信号转换成上述电流信号。
发明内容
本实用新型要解决的技术问题在于,提供一种电压/电流转换电路,可将输出电压转换成与输出电压相对应的输出电流,从而为各种装置提供标准的输出电流。
本实用新型提供的技术方案是,构造一种电压/电流转换电路,其特征在于,包括运算放大器U1,所述运算放大器的输出端与三极管V2的基极连接,三极管V2的发射极与运算放大器的反相输入端连接并通过电阻R1接地,所述三极管V2的集电极与二极管V1的正极连接,二极管V1的负极与运算放大器的工作电压输入端连接。
在上述电压/电流转换电路,所述动算放大器型号为LM358,所述三极管的型号为8050,所述电阻R1的电阻值为250Ω。
在上述电压/电流转换电路中,所述动算放大器型号为LM358,所述三极管的型号为8050,所述电阻R1的电阻值为500Ω。
实施本实用新型提供的转换电路,由运算放大器U1、二极管V1、三极管V2,电阻R1组成一个恒流源。电压信号由运放的同相输入端输入,根据运放两个输入端“虚短”和输入端输入电流为零的原理,反相输入端的电压必然等于同相输入端的电压(即输入信号电压)。这样,流经电阻R1的电流与其自身的阻值的乘积(即R1上的压降)也正好等于输入电压,在转换电路的输出端得到了一个与输入电压相对应的输出电流,从而实现了电压/电流的转换输出,满足了各种仪器仪表的电流输入要求。
附图说明
图1为本实用新型转换电路的电路原理示意图。
具体实施方式
如图1所示,由本实用新型提供的转换器,是由运算放大器U1、二极管V1、三极管V2,电阻R1组成一个恒流源;算放大器的输出端与三极管V2的基极连接,三极管V2的发射极与运算放大器的反相输入端连接并通过电阻R1接地,三极管V2的集电极与二极管V1的正极连接,二极管V1的负极与运算放大器的工作电压输入端连接。
电路的电压/电流转换原理;电压信号由运放U1的同相输入端输入,根据运放U1两个输入端“虚短”和输入端输入电流为零的原理,其反相输入端的电压必然等于同相输入端的电压(即输入信号电压)。这样,流经电阻R1的电流I1与其自身的阻值的乘积(即R1上的压降)也正好等于输入电压,而I1正是输出的电流信号I1。
在上述电路中,若选择R1等于500Ω,则可将输入电压为0~5V的模拟电压信号转换为0~10mA的电流信号;若选择R1等于250Ω,则可将输入1~5V的模拟信号转换为4~20mA的电流信号。
Claims (3)
1、一种电压/电流转换电路,其特征在于,包括运算放大器U1,所述运算放大器的输出端与三极管V2的基极连接,三极管V2的发射极与运算放大器的反相输入端连接并通过电阻R1接地,所述三极管V2的集电极与二极管V1的正极连接,二极管V1的负极与所运算放大器的工作电压输入端连接。
2、根据权利要求1所述电压/电流转换电路,其特征在于,所述动算放大器型号为LM358,所述三极管的型号为8050,所述电阻R1的电阻值为250Ω。
3、根据权利要求1所述电压/电流转换电路,其特征在于,所述动算放大器型号为LM358,所述三极管的型号为8050,所述电阻R1的电阻值为500Ω。
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2002
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GR01 | Patent grant | ||
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