tag 标签: 电桥

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    2017-10-11 08:54
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    1.PT100解释 PT100是正温度系数的热敏电阻,顾名思义,随着温度的升高,电阻的阻值变大;相反,如果随着温度的升高,电阻的阻值变小,就是负温度系数的热敏电阻。之所以叫做PT100,是因为在0度时其阻值为100欧姆。 PT100之所以应用很广泛,不仅仅是因为测温范围比较宽宽更因为它的线性度非常好,也就是温度每升高一度,其电阻升高的值基本一致,约0.38-0.39欧姆对应1度。 2.电桥的应用 通过惠斯通电桥可以测量某个桥臂电阻的变化情况,那么本方案就利用电桥来设计PT100的温度采集方案。由于电桥出来的信号是查分信号且信号较小,所以要通过差分运放将其放大后再送入单片机进行AD采集,本方案选用AD623作为差分运放芯片,这是一颗轨到轨的运放,即能输出的最大电压为供电电压。 做方案时要考虑如下几个问题: 测温范围是多少,这决定了其他三个电阻的阻值该如何选取; 运放、单片机的供电电压是多少,这决定了运放的放大倍数如何设计,即最大输出不能超过单片机的AD参考电压; 3.原理图 本方案的测温范围为0-200℃,单片机供电电压为3.3V,设计电路图如下: 通过电路图可以看出如下几个问题: 运放的增益电阻R51为3.3K,即放大倍数为G=(1+100/3.3)=31.3,具体详情可参考AD623的数据手册; 电阻R2=82Ω,即当PT100也为82Ω时,电桥平衡,差分电压为0; 运放能输出的最大电压为3.3V,放大倍数为31.3倍,所以最大的输入电压为3300/31.3=105.4mV,R5两端的电压为固定值V2=2.5×2000/2082=2401.5mV,那么R4两端能输出电压为(2401.5-105.4)mV=2296.1mV,即R1最大为(5000/2.296)-2000=177.7Ω; 通过以上计算即可得出,R1的变化范围为(82-177.7)Ω,即测温范围为(-43~205)摄氏度,满足测温范围为(0-200)℃的要求。 电路设计完成后,就可以编程实现温度的采集了。 附温度-电阻对应表: 更多电子设计经验分享请关注微信公众号:micropoint8 ​ ​
  • 热度 25
    2017-10-10 15:32
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    1. 电阻桥定义解释 惠斯通电桥是由四个电阻组成的电桥电路,这四个电阻分别叫做电桥的桥臂,惠斯通电桥利用电阻的变化来测量物理量的变化,单片机采集可变电阻两端的电压然后处理,就可以计算出相应的物理量的变化,是一种精度很高的测量方式。其电路形式如下图所示。 在电桥中有三个电阻阻值是固定的分别为R1,R2,R3,第四个电阻是可变的为Rx,Rx发生变化时,图中B,D两点之间的电压发生变化,通过采集电压的变化就可以知道环境中物理量的变化,而从实现测量的目的。下面举例介绍电桥电路的计算方式。 2. 电阻桥相关计算 假设流过R1,R2桥臂的电流为I1,流过R3,Rx桥臂的电流为I2,电桥供电电压为VCC,如下图所示。 通过欧姆定律可以计算出每个电阻两端的电压。在R1和R2这两个桥臂上,R1,R2将VCC电压分压,R2电阻两端得到的电压即为V1;在R3和Rx这个桥臂上,R3,Rx将VCC电压分压,R3电阻两端得到的电压即为V2。下面分别用欧姆定律计算V1和V2。 流过电阻R1和R2的电流I1: R2两端的电压V1: 流过电阻R3和Rx的电流I2: R3两端的电压: V1和V2的电压差: 由此可以看出: 如果4个电阻都相等,即R1=R2=R3=Rx,那么ΔV=0,即电桥处于平衡状态; Rx发生变化会导致△V发生变化; 3.电阻桥的应用 在实际使用中,我们通常将其中三个电阻值固定,而将另外一个电阻换成热敏电阻、压敏电阻、PT100等,这时候就可以用电桥来测物理量了。如果将PT100接入电桥,随着环境温度的变化,PT100的阻值发生变化导致ΔV发生变化,将差分电压ΔV通过差分运放放大后进入单片机的AD采样,再对照PT100的电阻-温度对应表就可以知道当前环境的温度了。 ​ 本文首发于微信公众号 玩转嵌入式 。 ​
  • 热度 18
    2015-8-1 13:36
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    厨房电子秤的电阻应变片、输出电压 2015.8   有个老的5kg的厨房电子秤,精度还可以的,结构简单,就是电阻应变片+牛屎+液晶+存储ROM。   测了一下,电阻应变片电桥,空载时,每个桥边电阻值大约是1K。   给电桥供电电压是3.5V。电桥输出电压大约是0.5uV/g,即5kg时,输出电压大约是2.5mV。   微伏级的电压,挺小的,需要放大近千倍,才能送入ADC中。这些都在牛屎中实现了。    
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    时间: 2020-12-18 23:17
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    上传者: samewell
    功分器和耦合器与电桥的原理分析
  • 所需E币: 0
    时间: 2020-12-14 16:35
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    上传者: stanleylo2001
    功分器和耦合器与电桥的原理分析
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    时间: 2019-12-28 21:10
    大小: 162.77KB
    上传者: 二不过三
    电桥电路BRIDGECIRCUITSSECTION2BRIDGECIRCUITSWaltKesterINTRODUCTIONThissectiondiscussesthefundamentalconceptsofbridgecircuits,andisfollowedbyasectiononprecisionopamps(Section3).Section4focusesonthedetailedapplicationcircuitsrelatingtostraingage-basedsensors.Sections2and4canbereadsequentiallyifthereaderalreadyunderstandsthedesignissuesrelatingtoopampswhicharecoveredinSection3.Resistiveelementsaresomeofthemostcommonsensors.Theyareinexpensivetomanufactureandrelativelyeasytointerfacewithsignalconditioningcircuits.Resistiveelementscanbemadesensitivetotemperature,strain(bypressureorbyflex),andlight.Usingthesebasicelements,ma……
  • 所需E币: 4
    时间: 2019-12-28 21:13
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    上传者: 微风DS
    本文件主要介绍电阻桥原理和应用,可能对大家有点帮助。www.analog.eetchina.com电阻电桥基础:第一部分摘要:利用电桥电路精确测量电阻及其它模拟量的历史已经很久远。本文讲述电桥电路的基础并演示如何在实际环境中利用电桥电路进行精确测量,文章详细介绍了电桥电路应用中的一些关键问题,比如噪声、失调电压和失调电压漂移、共模电压以及激励电压,还介绍了如何连接电桥与高精度模/数转换器(ADC)以及获得最高ADC性能的技巧。概述惠斯通电桥在电子学发展的早期用来精确测量电阻值,无需精确的电压基准或高阻仪表。实际应用中,电阻电桥很少按照最初的目的使用,而是广泛用于传感器检测领域。本文分析了电桥电路受欢迎的原因,并讨论在测量电桥输出时的一些关键因素。注意:本文分两部分,第一部分回顾了基本的电桥架构,并将重点放在低输出信号的电桥电路,比如导线或金属箔应变计。第二部分,应用笔记3545介绍使用硅应变仪的高输出信号电桥。基本的电桥配置图1是基本的惠斯通电桥,图中电桥输出Vo是Vo+和Vo-之间的差分电压。使用传感器时,随着待测参数的不同,一个或多个电阻的阻值会发生改变。阻值的改变会引起输出电压的变化,式1给出了输出电压Vo,它是激励电压和电桥所有电阻的函数。图1.基本惠斯通电桥框图式1:Vo=Ve(R2/(R1+R2)-R3/(R3+R4))式1看起来比较复杂,但对于大部分电桥应用可以简化。当Vo+和Vo-等于Ve的1/2时,电桥输出对电阻的改变非常敏感。所有四个电阻采用同样的标称值R,可以大大简化上述公式。待测量引起的阻值变化由R的增量或dR表示。带dR项的电阻称为“有源”电阻。在下面四种情况下,所有电阻……
  • 所需E币: 4
    时间: 2019-12-28 21:28
    大小: 833.86KB
    上传者: rdg1993
    电桥基础www.analog.eetchina.com电阻电桥基础:第一部分摘要:利用电桥电路精确测量电阻及其它模拟量的历史已经很久远。本文讲述电桥电路的基础并演示如何在实际环境中利用电桥电路进行精确测量,文章详细介绍了电桥电路应用中的一些关键问题,比如噪声、失调电压和失调电压漂移、共模电压以及激励电压,还介绍了如何连接电桥与高精度模/数转换器(ADC)以及获得最高ADC性能的技巧。概述惠斯通电桥在电子学发展的早期用来精确测量电阻值,无需精确的电压基准或高阻仪表。实际应用中,电阻电桥很少按照最初的目的使用,而是广泛用于传感器检测领域。本文分析了电桥电路受欢迎的原因,并讨论在测量电桥输出时的一些关键因素。注意:本文分两部分,第一部分回顾了基本的电桥架构,并将重点放在低输出信号的电桥电路,比如导线或金属箔应变计。第二部分,应用笔记3545介绍使用硅应变仪的高输出信号电桥。基本的电桥配置图1是基本的惠斯通电桥,图中电桥输出Vo是Vo+和Vo-之间的差分电压。使用传感器时,随着待测参数的不同,一个或多个电阻的阻值会发生改变。阻值的改变会引起输出电压的变化,式1给出了输出电压Vo,它是激励电压和电桥所有电阻的函数。图1.基本惠斯通电桥框图式1:Vo=Ve(R2/(R1+R2)-R3/(R3+R4))式1看起来比较复杂,但对于大部分电桥应用可以简化。当Vo+和Vo-等于Ve的1/2时,电桥输出对电阻的改变非常敏感。所有四个电阻采用同样的标称值R,可以大大简化上述公式。待测量引起的阻值变化由R的增量或dR表示。带dR项的电阻称为“有源”电阻。在下面四种情况下,所有电阻……
  • 所需E币: 4
    时间: 2019-12-28 23:40
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    上传者: givh79_163.com
    电桥是用来精密测量电阻或其他模拟量的一种非常有效的方法。本文继第一部分之后,介绍了如何实现具有较大信号输出的硅应变计与模数转换器(ADC)的接口。特别是Σ-ΔADC,当使用硅应变计时,它是一种实现压力变送器的低成本方案。……
  • 所需E币: 3
    时间: 2020-1-14 10:39
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    上传者: 978461154_qq
    3dB电桥建模技术维普资讯http://www.cqvip.com第23卷第2期2005年6月羞憾;萎Vo1.23N0.2JICHENGDIANLUTONGXUNJun.20053dB电桥建模技术罗庆生展丙章熊爱武(中国兵器工业第214研究所蚌埠233042)摘要本文从设计一种LTCC结构的3dB/900电桥出发,简述了其设计方法,并介绍了在An―softHFSS软件中设计好的且通过LTCC工艺制作已达到合格指标的电桥在AgilentADS电路仿真软件中建立一个器件模型,即电桥的一种建模技术,以便这种电桥能和其它电路集成在一起形成更复杂的微波模块。关键词3dB电桥带状线HFSS建模的3dB电桥作为一个器件调入设计图中,本文就是介绍了一种如何将在AnsoftHFSS软件中设计好的且通过LTCC工艺制作已达到合格指标的电桥在AgilentADS电路仿真软件中建立一个器件模型,即电桥的一种建模技术。一1概述3dB/90。LTCC电桥是采用低温陶瓷共烧技术制造的集成无源元件,该产品设计为表面贴装结构,工作频率可达到倍频程,是一种理想……
  • 所需E币: 4
    时间: 2020-1-14 15:41
    大小: 402.56KB
    上传者: 2iot
    定向耦合器和3DB电桥综述ApplicationNoteRFDirectionalCouplersand3dBHybridsOverviewDirectionalCouplersForprovidingasampleofthepowerpropagatinginonedirectiononatransmissionline.M560V2.003dBHybridsFordividingasignalintotwosignalsofequalamplitudeandaconstant90°or180°phasedifferential.Forquadraturecombiningorperformingsummation/differentialcombining.coupler”,“90°hybrid”,and“180°hybrid”isbasedonconvention.However,the90°and180°hybridscouldbethoughtofas3dBdirectionalcouplers.Despitethesesimilarities,theparametersusedtodescribesignalflowindirectionalcouplersandtheapplication,inactualuse,issufficientlydifferenttowarrantseparateconsiderations.180°HybridsFunctionalDescriptionA180°hybridisareciprocalfour-……
  • 所需E币: 5
    时间: 2020-1-6 14:07
    大小: 8.5KB
    上传者: 978461154_qq
    TL431提供恒定偏流的电桥……
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    时间: 2019-7-23 10:20
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    上传者: 顺源科技
    产品设计为低成本、小体积的标准SIP12Pin阻燃IC封装,内部包含电流信号调制电路,电磁隔离变换电路及信号还原解调电路。供电电压范围12-32VDC,输入等效电阻小、线性度高,信号输入与输出之间可达到2500VAC隔离耐压。产品使用十分方便,客户只需在产品前端加上少量外围器件,即可实现两线制电压输入配电型传感器和电桥(称重)检测电路的电压信号隔离输出功能,用户设计时可参考典型应用电路图。