有哪些运算放大器可以用作:将0-5V电压 同比例缩放 0-3.3V 还有电流的采集

作者&投稿:正胥 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
如何传感器出来的0-5v电压或者4-20mA电流转换成0-3.3v电压~

最好不要用电阻分压,那样负载能力差.0-5V电压要转换为0-3.3V,用运算放大器做比例运算经过两次倒相后可以随意实现,反大倍数为3.3/5. 4-20mA电流转换要转换电压信号,是运算放大器的一个典型接法,运放同相端接地,反相端与输出端接反馈电阻,电阻阻值=3.3V/20ma,因为4mA时输出OV,所以运放反相端还要一个调零电压,这时输出电压为-3.3V-0V,所以还要再倒相一次.

这个电路的关键就在于大功率大电流运放。有一款TLE2301可以胜任,它是大电流高精度宽带运放,其最大输出电流为1A,单位增益带宽为8MHz(因为你只要放大1倍,所以可以用到4MHz),失调电压只有0.4mV,工作电压最大可达±22V或单44V。电路形式就用同相放大电路,比例电阻R1和R2的阻值之比设置为1:1即可。这样不仅满足大电流,还可以确保高频高精度。


将0~5V电压 同比例缩小为0~3.3V,最简单的方案就是分压:

分压的方案简单,但输出电阻很大,加上负载就会改变输出电压。所以在后面加一个跟随器就解决问题了:

也可以用比例放大加分压:

还有采集4-20mA的电流转换为0~5V,当然也可以转换为0~3.3V。

关于运放型号,可以用最常用的通用运放OP07,OP07输入电流很低,对分压电流当影响极微小。如果精度要求不太高的话,其它型号如uA741等都可以。




哪些运算放大器可以在零下温度工作
工业级的运放就可以在零下条件下工作,比如LM358的工业级版本LM258。如果你能拿到这个型号的军用级版本LM158,理论上就可以在-55度的条件下工作了。不过军用级版本的价格要比一般商品级高好多倍,一般在寒区工作的话,还是在器件附近用点加热设备,提升以下温度比较好。

求推荐常用运算放大器型号
三角形上下各一根是正负电源引脚。单运放每个都有,对于多运放,只有第一个有。常用的单运放有:OP07,双运放有LM353,四运放有LM324等。运放信号连接到51单片机,可以采用4.7V稳压管。推荐直接采用比较器IC,如LM393,不论比较器工作电压多少,输出连接一个上拉电阻至51电源即可直接连接51的IO口。

欲实现Au=-100的放大电路,应选用( );欲将方波电压转换成三角波电压...
应选用( A );欲将方波电压转换成三角波电压,应选用( C )。如同相比例运算放大器电路,反相比例运算放大器电路,都可以的。反相比例运算:放大器的电压放大倍数是有限的,即使进入饱和区,输出的也只是梯形波。积分运算:三角波经积分运算电路后,其高频分量进一步减少,输出更接近正弦波。

生活中集成运放的例子有哪些?
集成运放(Integrated Circuit Operational Amplifier,简称Op Amp)在生活中广泛应用,以下是一些常见的例子:音频放大器:音响、耳机等音频设备中常使用集成运放来放大信号,使声音更加清晰、响亮。照相机:集成运放在数码相机和单反相机中起到了重要作用,使得照片的曝光、对比度、色彩等得到了优化。汽车电子...

运放的作用有哪些?
相关介绍:运放的输入电位通常要求高于负电源某一数值,而低于正电源某一数值。经过特殊设计的运放可以允许输入电位在从负电源到正电源的整个区间变化,甚至稍微高于正电源或稍微低于负电源也被允许。这种运放称为轨到轨(rail-to-rail) 输入运算放大器。运算放大器的输出信号与两个输入端的信号电压差成正比...

选择运算放大器关注哪些性能?适用于1MHz的高频信号的运放有哪些呀?
若你是用于处理MHz级的信号,主要关注运放的转换速率SR和增益带宽积GBW这两个指标即可。前者决定着运放在处理大信号时的最高工作频率,后者决定着运放在处理小信号时的最高工作频率。处理MHz级的信号你应当选择高速运放。推荐你用AD8052运放,足可以满足你的要求。

模电基本知识点总结有哪些?
模电基本知识点总结:1、集成运算放大器是一种高增益直接耦合放大器,他作为基本的电子器件,可以实现多种功能电路,如电子电路中的比例,积分,微分,求和,求差等模拟运算电路。2、运算放大器工作在两个区域:在线性区,他放大小信号;输入为大信号时,它工作在非线性区,输出电压扩展到饱和值。3、同...

为什么大量模拟运算放大器采用差动直流放大器
增益稳定、输入阻抗高、输出阻抗低等。1、增益稳定:差动放大器的增益系数与电源电压、温度等因素无关,可以实现增益的稳定。2、输入阻抗高:差动放大器的输入阻抗高,不会对被测电路产生影响,同时也不会对被测电路造成负载,保证被测电路的精度和稳定性。3、输出阻抗低:差动放大器的输出阻抗低,...

电荷放大器应该选用什么型号的运放器?
而且输出阻抗Ra极高。而通过适配电荷放大器就将此微弱电荷变换成与其成正比的电压,并将高输出阻抗变为低输出阻抗。Ca 配接传感器自身电容一般为数千pF,1\/2 RaCa决定传感器低频下限。Cc 传感器输出低噪声电缆电容。一般采用的导线值为100-300pF\/米。Ci 运算放大器A1输入电容典型值3pF 。

最经典的运算放大器使用总结
在电子设计中,运算放大器(Op-Amp)的应用广泛且多样,无论是双电源系统还是单电源设计,都要求工程师具备深入理解。双电源设计虽然常见,但在单电源环境下,设计时需要格外谨慎,因为运放的电源引脚如VCC+和GND可能并不直接代表双电源,实际使用时需参考具体数据手册。单电源运放的特性尤为独特。输入端...

虎亭区15064773148: 哪些运算放大器可以在零下温度工作 -
宗毅枸椽: 工业级的运放就可以在零下条件下工作,比如LM358的工业级版本LM258.如果你能拿到这个型号的军用级版本LM158,理论上就可以在-55度的条件下工作了.不过军用级版本的价格要比一般商品级高好多倍,一般在寒区工作的话,还是在器件附近用点加热设备,提升以下温度比较好.

虎亭区15064773148: 我想把0到10mv的缓变电压,差分放大为0到2V的电压,请问MAX406这个运算放大器可以实现么?有没有人用过? -
宗毅枸椽: 1,可以采用差分放大线路(随便网路上找一个) 1.1 假设输入电源是10V,设置一个参考电压5V 1.2 差分放大放大200倍(理想,不考虑杂讯) 1.3 输出可以得出0V输入--> 5V 输出, 10mV 输入--> 3V输出 1.4 再设计一级减法器,5-5V =0V , 5-3=2V1.5 如此一来需要两级处理2,如果把你的条件改一改就比较容易 例如输入0~10mV , 输出 0.5~2V 就容易些 具体可以参考这个设计 http://hi.baidu.com/solank/item/d489570d205ebc10cc34ea25

虎亭区15064773148: 运算放大器在运算方面可组成加法,减法器,积分和微分运算器.( )
宗毅枸椽: 哎,呀,对,不能算乘法和除法.算乘除法用啥? 题目变动一下 做一个设备三个管脚 管脚1、输入电压范围是0.001-0.1V的交流信号 管脚2、输入电压范围是0-5V的直流电压 管脚3、输出0-5A的交流电 一、当我管脚1输入0.001-0.1V的交流信号(方波、三角波、正弦波)时,管脚3输出同样的波形 二、当我管脚2输入电压范围为0-5V时,管脚3的电流为0-5A线性变化、Iout = U2 U1与输入无关. 三、输出端可接电阻最大值1Ω(P = 5*5*1 = 25W) 提供一些元件作为提示(运放、变压器、乘法器、大功率三极管、变压器、分流片(350uΩ),电阻电容等)

虎亭区15064773148: 常用运放有哪些可以用于程控放大器 -
宗毅枸椽: 看你要达到什么性能了,如果是普通的的话,用lm324,358这些运放,将反馈电阻改为数字电位器就可以了,或者是用数字电位器做构成衰减也可以实现程控放大

虎亭区15064773148: 运算放大器的类型有哪些? -
宗毅枸椽: 按照集成运算放大器的参数来分,集成运算放大器可分为如下几类. 1.通用型运算放大器 通用型运算放大器就是以通用为目的而设计的.这类器件的主要特点是价格低廉、产品量大面广,其性能指标能适合于一般性使用.例μA741(单运放)、...

虎亭区15064773148: 运算放大器有什么用 典型的应用是什么 -
宗毅枸椽: 1,运算放大器用途可就多了 2,其典型有如下 放大,将小信号放大 振汤 组合成滤波器,高通,低通,带通,等等 电压比较,绝对值线路,峰值检测 比例运算 根据线路设计应用太多了

虎亭区15064773148: 集成运算放大器的分类 -
宗毅枸椽: 1)、通用型运算放大器 通用型运算放大器就是以通用为目的而设计的.这类器件的主要特点是价格低廉、产品量大面广,其性能指 标能适合于一般性使用.例mA741(单运放)、LM358(双运放)、LM324(四运放)及以场效应管为输入 级的...

虎亭区15064773148: 常见的程控运算放大器有哪些? -
宗毅枸椽: 最典型的就是AD603了,你也可以用单片机,DAC和一般运算放大器构成自己的程控运放.

虎亭区15064773148: 一端电压0 - 1.5V间变化,另端为0.5V不变,是否可以用运算放大器将两端电压比较,将差放大, 请高人指点 -
宗毅枸椽: 可以的,不过需要考虑运放的供电,正负电压,这样才可以输出负电压.可以采用运算放大器搭成减法器电路(自己百度),负端接地处接0.5V电压,正端接变化电压,反馈电阻与输入端串联电阻的比例决定放大倍数

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