LM2917电压转换器的原理及性能参数(精)

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三端稳压集成电路LM317工作原理

三端稳压集成电路LM317工作原理

三端稳压集成电路LM317工作原理LM317是一款常用的三端稳压集成电路,也被广泛应用于各种电子设备中。

它能够提供稳定的输出电压,具有调节范围广、可靠性高、承受能力强等特点。

下面将详细介绍LM317的工作原理。

首先,我们来了解LM317的引脚布置。

LM317包括三个引脚:输入、输出和调节。

输入引脚(Vin)用于连接输入电源,通常是直流电源,而输出引脚(Vout)则提供稳定的输出电压。

调节引脚(ADJ)用于控制输出电压的大小,通过对调节引脚与地引脚(GND)之间连接一个电阻,可以调整输出电压的大小。

接下来,我们来了解LM317的内部结构。

LM317由一个调节电压源、一个误差放大器、一个功率放大器和一个内置稳压二极管组成。

调节电压源提供一个稳定的参考电压(通常为1.25V),而误差放大器用于将输入电压与参考电压进行比较,产生一个误差电压信号。

功率放大器则将误差电压信号放大到足够的功率,驱动内置稳压二极管。

LM317的工作原理如下:1.当输入电压高于输出电压时,稳压二极管的导通使得输出电压直接得到通路。

2.当输入电压低于输出电压时,稳压二极管的断路状态使得输出电压受到调节器电源的影响。

3.误差放大器通过比较输入电压和参考电压的大小,产生一个误差电压信号。

4.功率放大器接收误差电压信号,并调整稳压二极管的电阻,使得输出电压达到稳定。

LM317的调节引脚通过一个电阻连接到地引脚,通过调整这个电阻的阻值,就可以控制输出电压的大小。

根据LM317的数据手册,可以计算出调节电阻与输出电压之间的关系。

LM317还具有多种保护功能,包括过热保护、短路保护等。

当温度过高或输出短路时,LM317会自动关闭,以避免烧毁或其他不良后果。

总的来说,LM317是一款能够稳定输出电压的集成电路,通过内部的调节电路和稳压二极管来实现。

它在电子设备中广泛应用,是一款功能强大且可靠的电路。

频率/电压转换芯片LM2917在流量测试中的应用

频率/电压转换芯片LM2917在流量测试中的应用

频率/电压转换芯片LM2917在流量测试中的应用摘要:本文介绍了一种以LM2917芯片作为频率/电压转换器的实时流量测试方法,该测试方法能够满足流量快速变化条件下的精确测量要求。

关键词:流量测试、频率电压转换、LM2917一、引言在工业应用中,有很多场合需要获得产品或者系统的流量曲线。

如在某些燃油系统中需获得加油活门的关闭曲线以精确测量活门的关闭时间并且精确计算加油量;在液压系统中需要获得减压阀出口的减压压力随控制流量变化的特性曲线等。

这些场合下的流量变化较快,如加油活门的关闭时间一般仅2s~6s,并且需要获得精确的特性曲线。

这时采用带有标准变送输出的仪表或者选用带有标准电流输出功能的放大器均不能满足要求。

本文以采用涡轮流量传感器的流量测试系统为例,介绍了一种以LM2917芯片作为频率/电压转换器的实时流量测试方法,该方案利用常用元器件和仪器即可实现,成本较低,并在实际应用中取得了良好效果。

二、常用流量测试系统原理和局限常用的流量测试系统由涡轮流量传感器、信号放大器以及流量积算仪表等组成。

该系统的工作原理如下:当被测流体流经传感器时,传感器内的叶轮借助于流体的动能而产生旋转,叶轮即周期性地改变磁电感应系统中的磁电阻,使通过线圈的磁通量周期性地发生变化而产生电脉冲信号,经放大器放大后传送至流量积算仪表进行流量显示或积算。

流量仪表一般是采用计频法计算流量的,通过对一定时间内的电脉冲信号进行计数来确定该段时间内的流量值。

传感器产生的脉冲频率和流过传感器的体积满足(1)式:流量(L/h)=3600*频率(Hz)/ K (1)其中K是流量传感器的仪表常数。

以LWGY-80涡轮流量传感器为例,如仪表常数K=11,在流量为32400L/h时,按(1)式可得出频率为99Hz,此时传感器产生的脉冲输出频率较低。

利用以上关系式,流量积算仪表可以得出流量值并加以显示。

如果需要获得一段时间内的流量曲线可选用带有变送输出的流量积算仪表,用仪表的变送输出来绘制或显示曲线。

升压转换器工作原理

升压转换器工作原理

升压转换器工作原理
升压转换器工作原理基于电感储能和电容储能两种方式来实现。

在一个基本的升压转换器中,主要包括一个输入电源、一个开关、一个电感、一个二极管和一个输出负载。

当开关打开时,输入电源的电流通过电感并储存在电感中。

同时,输出负载上没有电流流过,因此输出电压为零。

当开关关闭时,电流无法通过电感,因此电感中储存的电能开始释放。

这会产生一个电感反向电压,在二极管和输出负载之间形成一个闭环电路。

这个电压会使输出负载上的电流开始增加。

由于电感中储存的电能只能在开关关闭时释放,因此在每次开关周期的开关关闭阶段,输出电压会呈现驱动性增加。

通过改变开关的开关频率和占空比,可以控制输出电压的大小。

总结起来,升压转换器通过在电感中储存和释放能量来实现输出电压的提升。

开关的开启和关闭控制了能量的流动路径,并通过改变开关参数来调节输出电压。

1-4 电机闭环控制

1-4 电机闭环控制

电机闭环控制系统图1 电机闭环调速电路原理图图2 电机闭环调速系统实物图一、电机测速装置1.光电编码器电机转速采用光电电编码器测速,光电编码器,由光源、光码盘和光敏元件组成,是一种通过光电转换将输出轴上的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器。

其中光码盘如图3所示,是在一定直径的圆板上等分地开通若干个长方形孔。

光敏元件由一对光电对管组成,也称为光电开关,其内部结构为一个发光二极管和一个光电三极管,如图4所示。

一般将光码盘与电动机同轴连接,同时放置在光电对管之间,光电对管放置呈直线。

电动机转动时,光码盘随之同步旋转,对发光二级光的光线产生遮挡效果,形成光脉冲。

光脉冲由光敏三极管接收,三极管导通或截止会出现明显的阻值变化,即将光脉冲转换为电脉冲,脉冲频率与转速呈正比。

由于光电开关一般都具有良好的回差特性,因而即使被检测物在小范围内晃动也不会影响驱动器的输出状态,从而可使其保持在稳定工作区。

通过后续电路,只需通过F/V变换,即可将电脉冲信号转化为电压信号,引入转速反馈信号。

图3 光码盘结构图及安装示意图图4 光电对管内部结构示意图和接线图2. F/V转换电路LM2917为单片集成频率-电压转换器,芯片中包含了一个高增益的运算放大器/比较器,当输入频率达到或超过某一给定值时,具有50mA输出陷流或驱动能力,可用于驱动开关、指示灯或其它负载。

芯片上具有齐纳二极管调整电路,能够进行准确的频率-电压(电流)转换。

电路中使用差分输入端,用户自己能够设定输入转换电平,而且滞后也在设定的电平左右,因而能够获得良好的噪声抑制。

、齐纳二极管(Zener diode),又叫稳压二极管。

利用PN结反向击穿状态,电流在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成能稳压的二极管。

图5 稳压二极管特性曲线齐纳二极管参考电路当输入电压正常时,齐纳二极管VV ZZ截止,不影响系统正常供电。

当输入电压突然过高时,齐纳二极管VV ZZ导通,此时流过齐纳二极管的电流急剧增加,增加的电流使电阻R承担更多的压降,从而使得系统的电压稳定在齐纳电压值附近。

lm317电路原理

lm317电路原理

lm317电路原理
LM317是一种线性稳压器件,常用于提供稳定的输出电压。

它的基本原理是通过调节内部电阻来控制输出电压的大小。

在LM317电路中,输入端接收来自电源的电压。

经过滤波和稳压电阻后,输入电压被引导到调节器输入引脚。

然后,输入电压被LM317芯片内部的参考电压(Vref)和一个可调节的分压电阻(R2)进行分压。

分压后的电压通过输入引脚进入一个差分放大器,与Vref进行比较。

这样就通过反馈回路来控制输出电压的稳定性。

如果输出电压高于设定值,芯片将减小管脚之间的差异电压,从而降低输出电压。

反之,如果输出电压低于设定值,芯片将增大差异电压,以增加输出电压。

为了达到所需的输出电压,需要正确选择分压电阻R1和R2的值。

根据公式Vout = Vref (1 + R2/R1),可以计算出所需的分压比。

例如,如果希望输出电压为5V,Vref为1.25V,可以选择R1 = 240Ω和R2 = 1kΩ。

除了供电电源和分压电阻,LM317电路还经常添加输入电容和输出电容,用于提供电源滤波和稳定输出。

总的来说,LM317芯片通过内部的比较放大器和反馈回路,以及外部的分压电阻,实现了对输出电压的精确控制。

这使得LM317成为很多电子设备中常用的稳压器件之一。

lm317工作原理

lm317工作原理

lm317工作原理
LM317是一种电流稳压器,采用了可调输出电压的线性稳压
器电路。

它具有广泛的应用领域,特别是在电子设备中常被用作电源稳压器。

其工作原理是通过调节输出电压与调节电阻之间的关系来实现稳压输出。

它的输入端通过一个截止电容和一个电源电阻与输入电源相连,输出端则连接到负载电阻上。

通过调节电阻的大小,可以改变输入端和输出端之间的电位差,从而达到稳压的效果。

在LM317内部,有一个参考电压源,其电位差为1.25V。


电路中的调节电阻通过改变输出电压和参考电压之间的电流差,以调整输出电压的大小。

当调节电阻减小时,输出电压将增加;反之,当调节电阻增加时,输出电压将减小。

为了保证稳定的输出电压,LM317还通过集电极电流(输出
电流)和输出电阻来进行反馈。

这使得输出电压的变化对输入电压的变化不敏感,从而实现稳定的输出。

需要注意的是,为了保证正常工作,LM317的工作电流应大
于最小负载电流,否则可能会导致输出电压不稳定。

此外,还需要合理选择输入电源和散热器,以确保LM317能正常工作
并避免过热。

总之,LM317通过调节输出电压与调节电阻之间的关系,以
及反馈机制来实现稳压输出。

它是一种常用的线性稳压器电路,广泛应用于各类电子设备中。

三端稳压器工作原理(精华)

三端稳压器工作原理(精华)

LM317工作原理三端稳压集成电路LM317是三端稳压集成电路,它具有输出电压可变、内藏保护功能、体积小、性价比高、工作稳定可靠等特点。

采用的电路模式如图所示,调节可变电阻R2的阻值,便可从LM317的输出端获得可变的输出电压0U 。

从图中的电路中可以看出,LM317的输出电压(也就是稳压电源的输出电压)0U 为两个电压之和。

即A 、B 两点之间的电压也就是加在R2上的电压222R R U I R =⨯,而2R I 实际上是两路电流之和,一路是经R1流向R2的电流1R I ,其大小为1/1R U R 。

因1R U 为恒定电压1.25V ,Rl 是一个固定电阻,所以1R I 是一个恒定的电流。

另一路是LM317调整端流出的电流D I ,由于型号不同(例如LM317T 、LM317HVH 、LM317LD 等),生产厂家不同,其D I 的值各不相同。

即使同一厂家,同一批次的LM317,其调整端流出的电流D I 也各不相同。

尽管这祥.但总的来说D I 的电流但是有一定规律的,即D I 的平均值是50A μ左右,最大值一般不超过100A μ。

而且在LM317稳定工作时,D I 的值基本上是一个恒定的值。

当由于某种原因引起D I 变化相对较大时,LM317就不能稳定地工作。

总而言之,2R I 是1R I 、D I 两路恒定电流之和.2R U 是由两路恒定电流1R I 、D I 流经R2产生的,调节R2的阻值即可调节LM317的输出电压0U (0U 是恒定电压1R U 与2R U 之和)。

既然D I 和IR1对调节输出电压0U 都起到了一定的作用,并且1R I 是I的大小也没有任何限制.是否可以使R1的阻值趋于无穷大,由R1提供的,1RI的电流值趋向于无穷小?如果可以这样做的话,就可以去掉R1,只用可变使R1电阻R2就可以调节LM317的输出电压。

LM317作为输出电压可变的集成三端稳压块,是一种使用方便、应用广泛V=1.25(1+R2/R1)。

lm317的工作原理

lm317的工作原理

lm317的工作原理
LM317是一种电压调节器,可实现稳定的输出电压。

其工作
原理如下:
1. 负反馈控制:LM317采用负反馈控制电路,使得输出电压
能够自动地调整以维持一个稳定的值。

负反馈控制是通过将输出电压与参考电压进行比较,并相应地调整控制电压来实现的。

2. 参考电压:LM317内部集成了一个参考电压源,通常为
1.25V。

这个参考电压是确定输出电压的基准。

当输出电压与
参考电压之间有差异时,控制电压将调整,以使二者达到相等。

3. 控制电压调整:控制电压通过一个可调电阻来实现。

这个电阻连接在LM317的调节脚上,可以通过改变电阻值来调整输
出电压。

增大电阻值会增加控制电压,从而提高输出电压;减小电阻值则会降低输出电压。

4. 输出电流限制:为了保护LM317和外部负载,LM317还集
成了一个输出电流限制功能。

当输出电流超过设定值时,
LM317将自动降低输出电压,以防止过载。

总结起来,LM317的工作原理是通过负反馈控制、参考电压
以及控制电压的调整来实现稳定的输出电压。

lm317工作原理

lm317工作原理

lm317工作原理
LM317是一种线性稳压器件,具有可调节电压输出的功能。

其工作原理基于对输入电压进行稳压和调节输出电压的能力。

下面将详细解释其工作原理。

在LM317中,有3个引脚,分别是输入引脚(Vin)、输出引脚(Vout)和调节引脚(ADJ)。

输入电压Vin通过通过稳压器的内部结构,被稳定为一个固定的参考电压,与调节电压无关。

稳压器内部包含了多个晶体管和电阻网络,用来控制输出电压。

输入电压Vin通过稳压器后,会产生一个固定的参考电压,然后经过一个电阻网络,与调节引脚(ADJ)连接。

电阻网络与调节引脚形成一个电压分压器,通过改变外部电阻的值,可以调节ADJ引脚的电压。

这个电压将与参考电压进行比较,以确定输出电压的大小。

当ADJ引脚的电压较高时,稳压器会降低输出电压,以使ADJ引脚的电压下降,反之亦然。

通过这种反馈机制,
LM317可以保持输出电压的稳定性。

需要注意的是,LM317还有一个电流调节引脚(Iadj),用于控制稳压器的工作电流。

在正常工作条件下,将Iadj接地即可。

总的来说,LM317稳压器通过参考电压和调节引脚之间的电压比较,以及电阻网络用来调节ADJ引脚的电压,实现对输
出电压的稳定和调节。

这种工作原理使得LM317成为一种常用的稳压器件。

完整版LM317可调稳压直流电源电路解析总结计划

完整版LM317可调稳压直流电源电路解析总结计划

LM317可调稳压直流电源电路分析一、电路原理图LM317 可调直流稳压电源,采用FR-4 全能板和进口 ST电源集成芯片 LM317设计而成,不但拥有固定式三端稳压电路的最简单形式,又具备输出可调电压( 1.25-12V )的特点,还拥有调压范围宽、稳压性能好、噪声低、纹波控制比高、芯片内部拥有过热、过流、短路保护电路等优点,适合课程设计、毕业设计等,原理图以下:二、电路工作原理直流稳压电源是一种将 220V 工频交流电变换成稳压输出的直流电的装置,它需要变压、整流、滤波、稳压四个环节才能完成。

一般由电源变压器、整流滤波电路及稳压电路所组成,基本框图以下:直流稳压电源的原理框图和波形变换图1、降压部分电源变压器是降压变压器,它的作用是将 220V 的交流电压变换成整流滤波电路所需要的交流电压 Ui 。

变压器的变比由变压器的副边按比率确定,变压器副边与原边的功率比为 P2/P1=n,式中 n 是变压器的效率。

2、整流部分该设计采用单相桥式整流电路。

其由四只二极管组成,其组成原则就是保证在变压器副边电压 u 的整个周期内,负载上的电压和电流方向向来不变。

3、滤波电路经过整流后的直流电幅值变化很大,会影响电路的工作性能。

可利用电容的“通交流,隔直流”的特点,在电路中并人两个并联电容作为电容滤波器,滤去其中的交流成分。

电容滤波电路是最常有也是最简单的滤波电路,在整流电路的输出端 ( 即负载电阻两端 ) 并联一个电容即组成电容滤波电路。

滤波电容容量较大,因此一般均采用电解电容,在接线时要注意电解电容的正负极。

电容滤波电路利用电容的充、放电作用,使输出电压趋于圆滑。

若是将两个滤波电容相连接,且连接点接地,即可同时获取输出电压圆滑的正负电源。

4、稳压电路稳压管稳压电路其工作原理是利用稳压管两端的电压稍有变化,会引起其电流有很大变化这一特点,经过调治与稳压管串通的限流电阻上的压降来达到牢固输出电压的目的。

LM317可调式三端稳压电源可以连续输出可调的直流电压。

传感器-物体检测电路的制作

传感器-物体检测电路的制作

目录1 课程设计任务书 (1)2 设计思路及电路原理图 (4)2.1 555振荡电路驱动超声波传感器 (4)2.2 用LM393制作接收电路 (4)2.3 用LM2907N进行信号处理 (5)3 元件列表及主要元件介绍 (8)3.1 元件列表 (8)3.2 主要元件介绍 (8)3.2.1 超声波原理 (8)3.2.2 NE555元件介绍 (9)3.2.3 LM393元件介绍 (10)3.2.4 LM2907N元件介绍 (11)4 电路调试 (13)4.1 调试结果 (13)4.1.1 没有检测到物体时发光二极管点亮 (13)4.1.2 检测到物体时发光二极管熄灭 (13)4.2 电压波形 (14)5 体会 (17)6 参考文献 (18)1 课程设计任务书《传感器原理与检测技术》课程设计任务书题目:物体检测电路的制作一、课程设计任务超声波传感器是利用超声波作为信息传递媒介的传感器,本课题是利用超声波传感器来检测物体的存在。

电路由三部分组成:以555振荡电路作为超声波传感器的驱动电路,以LM393芯片作为超声波传感器的接受电路,以LM2907N芯片把传感器接受到的频率信号转化成电压信号并是发光二极管发光。

二、课程设计目的通过本次课程设计使学生掌握:1)了解超声波传感器的结构和工作原理;2)利用超声波传感器监测物体的存在;3)掌握电子电路实际调试技巧。

从而提高学生系统的设计和调试能力。

三、课程设计要求1、当有物体存在时,发光二极管熄灭;2、当没有物体存在时,发光二极管发光。

四、课程设计内容1、发射电路、接受电路、转化电路的设计;2、电路的调试;3、电路原理图中元件清单。

五、课程设计报告要求报告中提供如下内容:1、目录2、正文(1)课程设计任务书;(2)总体设计方案;(3)原理图(可手画也可用protel软件);(4)调试、运行及其结果;3、收获、体会4、参考文献六、课程设计进度安排七、课程设计考核办法本课程设计满分为100分,从课程设计平时表现、课程设计报告及课程设计答辩三个方面进行评分,其所占比例分别为20%、40%、40%。

电压频率转换

电压频率转换
电压频率 与 频率电压 转 换 电 路
2011 年 8 月 24 日
北京理工大学
宇航学院
目录:
摘要: ..................................................................................................................................................... 2
Key-word:
LM331 frequency voltage transformation filter
2
北京理工大学
宇航学院
一、设计方案 (一)、电压频率转换电路
1.基于 555 定时器的电压频率转换:
通过给 NE555 增加一些器件,可以构造电压频率转换器 。电路包括 NE555 定时器 和基于 TL071 的 Miller 积分器(图 1) 。应用中输入电压为 0 到-10V,产生 0 到 1000Hz 的输出频率范围。C1 的电流为输入电压的函数:Ic=–Vin/(P1+R1)。
6
北京理工大学
宇航学院
经过 1.1RtCt 的时间,VCt 增大到 2/3VCC 时,则 R 有效(R=1,S=0) , Q =0,Ct、 CL 再次充电。然后,又经过 1.1RtCt 的时间返回到 Ct、CL 放电。 以后就重复上面的过程,于是在 RL 上就得到一个直流电压 Vo(这与电源的整流滤 波原理类似) ,并且 Vo 与输入脉冲的重复频率 fi 成正比。 CL 的平均充电电流为 i×(1.1RtCt)×fi CL 的平均放电电流为 Vo/RL 当 CL 充放电平均电流平衡时,得 Vo=I×(1.1RtCt)×fi×RL 式中 I 是恒流电流,I=1.90V/RS 式中 1.90V 是 LM331 内部的基准电压(即 2 脚上的电压) 。

LM2917中文

LM2917中文

LM2907 / LM2917频率电压转换器总体描述LM2907系列的单片机,LM2917频率电压转换器与高增益运算放大器/对照设计操作继电器、灯、或其他负荷当输入频率达到或超过选择率。

主要的使用一个电荷泵技术和提供的频率替身的波纹,满低输入保护两种版本(LM2907-8,LM2917-8)和输出摆动到地面输入零频率。

运算放大器/比较器的完全兼容的转速和有一个浮动晶体管为输出。

这一特点允许或者一个地面或供应负荷高达50所麻。

收集器可能采取VCC以上的由一个最大饱和压降低28 V。

这两个基本结构的优惠,包括一个8-pin装置一位地勤参考输入转速和内部关系运算放大器的输出转速和用户的输入。

这个版本是非常适合单身速度或频率转换或完全被缓冲的频率电压转换应用。

更多功能配置提供转速差输入放大器输入。

这版本主要的输入可以漂运算放大器成为适合转速调节的有源滤波器输出。

两个这样的配置有一个活跃的在调节阀连接并联电力的线索。

这调节阀,夹供应稳定频率对当前操作电压和频率都是可能的与任何电源电压和一个合适的电阻。

优势n输出为零频率波动到地面输入护士使用方便;VOUT =鳍x VCC x R1 x C1护士只有一个钢筋混凝土网提供频率两倍n齐纳调节阀晶片上的允许,精确稳定频率电压或电流转换(LM2917)特征参考输入接口n地面转速直接变磁阻磁车站n运算放大器/对照有漂浮的晶体管块和连接图Dual-In-Line和小包裹,顶部轮廓的观点Dual-In-Line块和连接图和小包裹,顶部轮廓视图(继续)绝对最大额定值(注1)如果军事航天指定的设备是必要的,请联系美国国家半导体销售办事处销售者的可用性和规格。

28 V电源电压选择开关电流(马)的25齐纳收藏家28 V电压差动输入电压28 V转速注1:操作的环境温度超过25°C,设备必须derated 150°C的基于最大结温和热阻101°C / W对环境和LM2907-8交界处,79°C LM2917-8 / W交界处,LM2907-14和LM2917-14环境。

电压变送器的原理

电压变送器的原理

电压变送器FZL系列导轨安装型交流电压变送器[编辑本段]电压变送器是一种将被测交流电压、直流电压、脉冲电压转换成接线性比例输出直流电压或直流电流并隔离输出模拟信号或数字信号的装置。

采用普遍传感器电压电流信号,输入电压信号:0~5V/0~10V/1~5V 3、输出电流信号:0~10mA、0~20mA、4~20mA 4、输出电压信号:0~5VDC、0~10VDC、1~5VDC 。

电压变送器分直流电压变送器和交流电压变送器,交流电压变送器是一种能将被测交流电流(交流电压)转换成按线性比例输出直流电压或直流电流的仪器,广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统。

交流电压变送器具有单路、三路组合结构形式。

直流电压变送器是一种能将被测直流电压转换成按线性比例输出直流电压或直流电流的仪器,也广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等各个需要电量隔离测控的行业。

FZL系列导轨安装型交流电压变送器技术参数1.准确度(精度):通用工业级0.5%,定制0.2%;2.线性度:通用工业级0.5%,定制0.2%;3.额定工作电压:DC+24V±20%,极限工作电压≤35V,定制AC220V+15%;4.电源功耗:DC+24V静态4mA,动态时相等与环路电流,内部限制25mA+10%,功耗0.6W;定制AC220V,功耗1W;5.额定输入吸收功率:电流类型≤1VA,电压类型≤1VA;6.额定输入:70V,100V,120V,250V,300V,450V,500V,600V,800V,1000V或其他定制;7.额定工作频率:50/60Hz;8.输出形式:标准两线制DC4~20mA;9.输出温漂系数:≤50ppm/℃;10.响应时间:≤100ms;11.输出负载电阻:RL(Ω)=(24V-10V)/0.02A=700Ω;注:(1)标准V+24V时负载电阻RL为700Ω;(2)RL等于转换1~5V的250Ω电阻加上两根传输线路总铜阻;12.输入过载能力:电流类型:1.5倍连续,30倍/秒,电压类型:1.2倍连续,30倍/秒;13.输出过流保护:内部限制25mA+10%;14.两线端口瞬态感应雷与浪涌电流TVS抑制保护能力:TVS抑制冲击电流能力为35A/20ms/1.5KW;15.两线端口设置有+24V电源反接保护;16.输出电流设置有长时间短路保护限制:内部限制25mA+10%;17.输入/输出绝缘隔离强度:AC2000V / 1min、1mA,或其他定制;18.输入/输出绝缘电阻≥20MΩ(DC500V);19.工作环境:-25℃~+70℃,20%~90%无凝露;20.贮存温度:-40℃~+85℃,20%~90%无凝露;21.安装方式:DIN-35mm导轨安装及M4螺钉固定;22.执行标准:GB/T13850-1998;电流变送器电流变送器可以直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(通过250Ω电阻转换DC 1~5V或通过500Ω电阻转换DC2~10V)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。

lm317稳压集成电路工作原理

lm317稳压集成电路工作原理

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电压放大器工作原理

电压放大器工作原理

电压放大器工作原理
电压放大器是一种电子器件,用于放大输入信号的电压。

它的工作原理是将输入信号经过放大器内部的放大电路,通过增加电压的幅度来使得输出信号的电压值增大。

电压放大器一般由三个基本部分组成:输入电路、放大电路和输出电路。

输入电路是将输入信号接入放大器的部分,其主要作用是将输入信号的电压传递给放大电路。

通常,输入电路中会包含一个输入电阻,以防止输入信号的电流过大。

放大电路是电压放大器的核心部分,它通过放大器内部的放大元件(如晶体管、电子管等)将输入信号的电压放大。

放大电路通常会根据信号的不同频率来选择合适的放大元件,并采用特定的电路结构来提高放大效果。

输出电路是将放大后的信号从放大器传递到输出端的部分。

输出电路通常包括一个输出电阻,以适应不同负载的要求,并将放大的信号电压传递给负载。

在工作时,电压放大器主要通过调整放大电路中的放大倍数来实现信号的放大。

放大倍数通常可以通过控制放大电路中的元件参数(如晶体管的工作点、工作频率等)来实现。

需要注意的是,电压放大器并不会改变输入信号的波形,只会增加信号的电压幅度。

因此,在使用电压放大器时,需要保证
输入信号的幅度不会超过放大器的工作范围,以免造成失真或其他不良影响。

总之,电压放大器通过放大电路的工作原理,将输入信号的电压放大,提供更大的信号电压幅度给输出端,以满足信号传输、放大的需求。

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LM2917电压转换器的原理及性能参数
1. 概述
LM2917为单片集成频率-电压转换器,芯片中包含了一个高增益的运算放大器/比较器,当输入频率达到或超过某一给定值时,输出可用于驱动开关、指示灯或其它负载。

内含的转速计使用充电泵技术,对低纹波具有频率倍增功能。

另外LM2917还带有完全的输入保护电路。

在零频率输入时,LM2917的输出逻辑摆幅为零。

1.1 主要特点
LM2917具有以下特点:
进行频率倍增时只需使用一个RC网络;
芯片上具有齐纳二极管调整电路,能够进行准确的频率-电压(电流)转换;
以地为参考的转速计输入可直接与可变磁阻拾音器接口;
运算放大器/比较器采用浮动晶体管输出;
50mA输出陷流或驱动能力,可驱动开关、螺线管、测量计、发光二极管等;
对低纹波有频率倍增功能;
转速计具有滞后、差分输入或以地为参考的单端输入;
线性度典型值为±0.3%;
以地为参考的转速计具有完全的保护电路,不会受高于VCC 值或低于地参考输入的损伤。

1.2 应用领域
LM2917可应用于以下领域:
∙超速/低速检测;
∙频率电压转换(转速计);
∙测速表;
∙手持式转速计;
∙速度监测器;
∙巡回控制;
∙车门锁定控制;
∙离合控制;
∙喇叭控制;
∙触摸或声音开关。

1.3 电性能参数
LM2917的主要电性能参数如表1所列。

2. 工作原理
图1所示为LM2917的原理框图,各引脚功能如下:
∙1脚和11脚为运算放大器/比较器的输入端;
∙2脚接充电泵的定时电容;
∙3脚连接充电泵的输出电阻和积分电容;
∙4脚和10脚为运算放大器的输入端;
∙5脚为输出,取自输出晶体管的发射极;
∙6,7,13,14脚未用;8脚为输出晶体管的集电极,一般接电源;
∙9脚为正电源端;
∙12脚为负电源端,一般接地。

运算放大器/比较器完全与转速计兼容,以一个浮动的晶体管作为输出端,具有强的输出驱动能力,能够以50mA电流驱动以地为参考或以电源为参考的负载。

输出晶体管的集电极电位可高于VCC,允许的最大电压VCE为28V。

电路中使用差分输入端,用户自己能够设定输入转换电平,而且滞后也在设定的电平左右,因而能够获得良好的噪声抑制。

当然为了使输入在高于地电压时具有共模电压,没有使用输入保护电路,但输入端电压电平不能超出电源电压范围。

特别值得注意的是,在输入端未接串联保护电阻的情况下,输入端的电平不能低于地电平。

在充电泵把从输入级来的频率转换为直流电压时,此变换需外接定时电容C1和输出电阻R1以及积分电容或滤波电容C2,当输入级的输出改变状态时(这种情况可能发生在由于输入端上有合适的过零电压或差分输入电压时),定时电容在电压差为VCC/2的两电压值之间被线性地充电或放电,在输入频率信号的半周期中,定时电容上的电荷变化量为C1VCC/2,泵入电容中的平均电流或流出电容中的平均电流为:
△Q/T=iC(AVG)=fINC1VCC
输出电路把这一电流准确地送到负载电阻(输出电阻)R1中,R1电阻的另一端接地,这样脉冲式的电流被滤波电容积分,得到输出电压:
VO=VCCfINC1R1K
其中K为增益常数。

而电容C2的值取决于纹波电压的大小和实际应用中需要的响应时间。

3. 典型应用电路
在应用中一个值得注意的问题是如何选择电阻R1和电容C1。

为了获得最佳性能,必须仔细选择合适的电阻R1和电容C1。

定时电容还为充电泵提供内部补偿,为了使器件取得准确的转换结果,其值应大于500pF,太小的电容值会在R1上产生误差电流,特别是在低温应用时更是如此。

器件的引脚3
的输出电流是内部固定的,因此VO/R1值必须小于或等于此固定值。

如果R1太大,它将会影响引脚3的输出阻抗,器件进行频率-电压转换的线性度将会变差.此外还要考虑输出纹波电压,以及R1对C2值的影响。

引脚3的纹波VRIPPLE可用下式计算:
VRIPPLE=VCCC1[1-(VCCfINC1/I2)]/2C2
R1的选择与纹波无关。

但是响应时间,即输出VOUT稳定在一个新值上需要的时间会随着C2值的增加而增加,因此必须在纹波、响应时间和线性度之间仔细地进行折衷选择。

器件所允许的输入信号的最大频率由VCC、C1和I2决定。

LM2917很适合那些要求输出电压或电流与电源电压变化无关的应用,因为它内部使用齐纳二极管调整的输出端。

但需在电源端串接一电阻,电阻值必须合理选取,芯片内的转速计电流和运算放大电路的工作电流至少需要3mA。

在低电压应用中,必须保证电阻中的电流大于3mA,以使得齐纳二极管电压调整能够正常。

例如,当电源电压从9V变化到16V 时,串接470Ω的电阻能够使齐纳二极管电压变化减小到160mV。

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