基于高線(xiàn)性光耦HCNR201的電壓電流測量電路設計
被測信號是電流信號Iin時(shí),將跳針跳到2、3,采樣電阻R1將電流信號轉化為電壓信號,以供后續的電路測量。此時(shí),電壓測量電路的輸入電壓為

故:

實(shí)驗結果與分析
為提高測量精度,運算放大器A1、A2、A3采用ADI公司的高精度運放AD8672,采用±12V電源供電,需要注意的是運放A1、A2與運放A3的電源和地要做好隔離,以防止外界干擾信號通過(guò)電源和地竄入到系統中。通過(guò)Pspice仿真和多次的實(shí)驗,最終電阻R2、R3、R4選取為200kΩ、1kΩ、200kΩ,電容C1、C2選取為4700pF,穩壓管選取為UDZ10。根據公式(7)可知:Uout=K3Uin。
對范圍為0~10V的直流電壓信號進(jìn)行測量,針對不同的輸入電壓,對輸出電壓進(jìn)行測量,取得20組數據,如表1所示。運用Excel“圖表工具”中“XY散點(diǎn)圖”進(jìn)行分析,得到擬合直線(xiàn)方程為y=0.9981x+0.001,如圖3所示。利用該擬合直線(xiàn)可計算出電壓測量電路的線(xiàn)性度為0.75%。
圖3 電壓測量時(shí)輸入輸出的關(guān)系
圖4 測量電流時(shí)輸入輸出的關(guān)系
對范圍0~30mA直流電流進(jìn)行測量,針對不同的輸入電流,對輸出電壓進(jìn)行測量,取得6組數據,如表1所示。同樣利用Excel的工具繪制出輸入電流與輸出電壓的關(guān)系圖,如圖4所示,并得到擬合直線(xiàn)方程為y=x-0,利用該擬合方程計算出電流測量電路的線(xiàn)性度為0.85%。
基爾霍夫電流相關(guān)文章:基爾霍夫電流定律
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