如圖所示,輸出電流Io=(1+R1/R2)Io-VR/R2=1.25Io-5mA,其范圍為0~20mA。如要求改變變換范圍,只要改變R1與R2的比值即可。 function resizeImage(evt,obj){ newX=evt.x; newY=evt.y; obj.width=newX; obj
如圖所示為具有兩個溫度區(qū)域和二極管冷端補償的熱電偶輸入電路。該電路采用J型熱電偶作為溫度傳感器,半導體二極管D作為冷端溫度補償形成測量的相對0oC,測量溫度,T1范圍為0~1000oC。溫度T2等于半導體二極管D的溫度
如圖所示,XTR101由15V單電源供電,利用芯片內部電流源輸出,OPA21接成射極跟隨器將電流轉換為電壓輸出。由于芯片內部電流源精密度很高,因此OPA21的輸出電壓可以作為基準電壓VREF輸出,內部電流源輸出電流為1mA,所
如圖所示,該電路將XTR101與隔離放大器ISO100結合使用,把4~20mA電流變換并放大為+1~+5v電壓輸出,同時在電源上隔離。該電路有著極好的抗干擾特性,可用于遠距離傳輸信號或現場干擾大的場合。
如下圖所示,Rz=RTD在最小測量溫度時的阻值,其中,R1=RTD在(Tmin+Tmax)/2溫度時的阻值,R2=RTD在Tmax溫度時的阻值,RLIN=1kΩ(內部)。 function resizeImage(evt,obj){ newX=evt.x; newY=evt.y; obj.width
如圖所示為XTR105遠程RTDs探測三線連接電路。電阻精度為1%。Q2可選擇,當任一RTD端開路時,輸出電流隨之變化。如當1端開路時,Io=2.2mA;當2端開路時,Io=27mA;當3端開路時,Io=2.2mA。 function resizeImage(ev
如圖所示為具有二極管冷端補償的低失調、低漂移熱電偶測量環(huán)電路。由LCT1047構成雙運放的放大器作為輸入,該結構大大提高了電路的共模抑制比,使之具有低失調、低漂移特性,雙運放構成的放大器增益為G=1+2RF/R-50。
如圖所示,RTD采用Pt100型熱電偶。當溫度為100~600oC時,XTR105的輸出電流為4~20mA,RCV420的輸出電壓為0~5V。圖中為兩線RTD連接,若用于遠程RTD,建議采用三線RTDs連接,RG為383Ω,RLIN2為8060Ω。 function r
如圖所示,RTD在現場采集溫度后,將其轉換為電壓,由XTR105將電壓變換為4~20mA電流輸出,再經雙絞線傳輸,由RCV420接收、隔離放大器ISO122隔離放大后,輸出0~5V電壓。該電路的抗干擾性能極好,可用于遠距離傳輸
如圖所示為XTR106校正正(或負)電橋非線性的連接電路。線性化電阻。增益設置電阻。全標定輸出范圍內調節(jié)激勵電壓VREF(Adj)=VREF(初始)×(1+2B)/(1-2B)。KLIN是非線性因數。其2.5V的參考值為9905Ω,5V時的參考值6645
如圖所示,該電路因取消了外部晶體三極管而變得簡化。將原來接外部晶體管發(fā)射極的⑧腳與⑥腳之間連接一個3.3kΩ電阻。但這種接法會因為內部功耗而使電路精確度有所降低。 function resizeImage(evt,obj){ newX=evt