正好實驗室有壓力傳感器但是缺少一個變送器,那么這篇文章會說明為什么變送器要電流的傳送,以及如何做一個。
工業上最廣泛采用的是用4~20mA電流來傳輸模擬量。采用電流信號的原因是不容易受干擾,因為工業現場的噪聲電壓的幅度可能達到數V,但是噪聲的功率很弱,所以噪聲電流通常小于nA級別,因此給4-20mA傳輸帶來的誤差非常小;電流源內阻趨于無窮大,導線電阻串聯在回路中不影響精度,因此在普通雙絞線上可以傳輸數百米;由于電流源的大內阻和恒流輸出,在接收端我們只需放置一個250歐姆到地的電阻就可以獲得0-5V的電壓,低輸入阻抗的接收器的好處是nA級的輸入電流噪聲只產生非常微弱的電壓噪聲。電流對噪聲并不敏感。
上限取20mA是因為防爆的要求:20mA的電流通斷引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限沒有取0mA的原因是為了能檢測斷線:正常工作時不會低于4mA,當傳輸線因故障斷路,環路電流降為0。常取2mA作為斷線報警值。
4~20mA的電流環便是用4mA表示零信號,用20mA表示信號的滿刻度,而低于4mA高于20mA的信號用于各種故障的報警。
設計的思路很簡單,就是電流經過一個反饋電阻IR=U,接著就是對這個U進行一個處理。
電流4~25mA ------->0~ADC的采集上限,我不知道這樣寫算不算寫日記。
一個流傳甚廣的原理圖被我所使用,里面使用的是LM324這個運放
什么叫不精密,這就叫不精密
合理的自引
但是一次4個,管飽,是ST的
一次要放4下
另外我們也不管什么單電源系統了,ICL7660是久經考驗的雙電源
繪制的時候記得看看電源的引腳,注意供電
測量部分,電流從R3的上端流入,下端流出
這是一個差分放大電路,也就是一個減法運算電路,輸出電壓U1=(R5/R2)*(U1-U2)=U1-U2,U1即是電阻R1兩端的電壓差,假如流過該電阻的電流為20mA,那么產生的電壓為20*100=2000mV,還沒有達到單片機的電壓測量范圍(這里默認單片機AD檢測的范圍為0-5V),所以為了達到單片機AD的量程,需要將電壓信號進一步放大.
其實這里的電阻之間的搭配就是等比例的處理。
第二個問題是:如何使電流信號輸入為4mA時,在這時電壓輸出是0V呢?這個問題的關鍵點在于我們要輸出的是0V電壓.
搞一個減法器電路,在4mA的時候減去現在的輸出
這個地方就不搞什么單電源了,媽的
組成是減法電路,其輸出電壓等于UA-UB。
一個運放組成一個跟隨器,當電流信號為4mA時,UA=4*100=400mV,那么U1A的輸出此時為0V正是我們的目的,那么就需要UA=UB,那么調節U1D跟隨器的正相輸入端通過調節電位器R10改變分壓即可。 這就解決了當輸入電流為4mA時輸出電壓為0的問題,接下來我們要添加的是放大電路,將輸出信號進行放大。
輸入反接保護,上電以后是紅燈變亮
注意這個Vout就是負電源
這個是一個參考設計
另外一個,也是文章里面使用的
這個地方是滑動變阻器
注意電流的方向
這個地方是一個調整零點的地方
怎么加起來了,是因為-399-(343)= -742
4mA的時候-400mV
輸入的是397mV,下面是我精細的調控的值
幾乎是一樣的
接近0V了
也就是說這個值是調零的值
這次正常了
但是反饋電阻在100歐姆的時候,這個前面的反饋電壓是很大的,25mA的是2.5V。
后面可能要微調才行。
后面是一個同相放大,Vout=Vi*(R1+R2)/R2,個人覺得,同相放大是可以更細化的添加。
發現有一個這樣的說法
其實這個我是不知道咋說明的,電路還是可以使用的
這個是一個模糊的電源引腳圖
參考的原理圖
仿真的結果
PCB的一個布局,但是注意有一個三極管
這個圖中的電路應該叫郝蘭德
我這里找到了一個模糊的圖,看這個,上面是一個緩存器,三極管的基極,被U1A控制,也就是說VO2這里的電流是等比例的受前級控制的。
負載電阻有一端接地(恒流源通常有這個要求),而取樣電阻兩端均不接地。之所以能夠實現這個要求,關鍵就是上面一個運放和電阻的匹配。上面一個運放顯然是跟隨器,其輸入阻抗很高,可以看成開路,其輸出阻抗很低,可以看成電壓源,而電位與Rs右端相同。這樣就避免了R2中電流對輸出的影響(R2不從輸出端取用電流)。
采樣電阻RS兩端的電壓為:VO2-VO= V*(R2/R1) ;
流過RS的電流為:(V*(R2/R1))/RS,其大小與負載電阻RL無關,受輸入電壓V控制。
因此在處理器端對數據進行采集時,一般是把電流信號轉化為電壓信號,再用ADC來處理。對于精度不高的場合可以就直接接一個250歐姆的精密電阻,轉化為1-5V的信號,如果精度要求高的話可以先用運放來處理再用ADC采集。
如果不對可以再diss我。
輸出的有負電流,可以先設計一個減法電路,將0~3V調整為-1.5V~1.5V,這樣再設計一個電流電壓轉換電路將-1.5V~1.5V變換為-10mA~10mA。
后面是防反接的二極管
審核編輯:湯梓紅
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原文標題:IV轉換模塊-4~20mA -> 0~3V
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