两者之间无法进行转化,因为电压源和电流源是两种不同效用的装置。
电压源即理想电压源,是从实际电源抽象出来的一种模型,在其两端总能保持一定的电压而不论流过的电流为多少。电压源具有两个基本的性质:第一,它的端电压定值U或是一定的时间函数U(t)与流过的电流无关。第二,电压源自身电压是确定的,而流过它的电流是任意的。

电流源的内阻相对负载阻抗很大,负载阻抗波动不会改变电流大小。在电流源回路中串联电阻无意义,因为它不会改变负载的电流,也不会改变负载上的电压。在原理图上这类电阻应简化掉。负载阻抗只有并联在电流源上才有意义,与内阻是分流关系。
扩展资料:
电流源的分类:
1、可调电流源:直流电流源(主要参数有输出电流,额定输出工率,等等),输出电流可调的称为可调电流源。
2、脉冲电流源:脉冲电流镜电路采用高速场效应管实现对恒流源电流的复制和倍乘,降低脉冲电流源输出负载对前级深度负反馈部分的影响,提高电路的稳定性,并利用模拟多路复用器对电流镜栅极的控制,将脉冲信号传递到脉冲电流中,从而输出脉冲电流。
仿真实验表明,提出的脉冲电流源运行稳定可靠,输出的脉冲电流的幅值、重复频率和脉冲宽度均可数控调节,电流幅值稳定,脉冲前沿陡峭,可满足不同的激光器驱动和测试需求。

3、高精度电流源:提出了一种高精度的电流源电路,通过V/I变换,将由带隙基准电 压电路产生的与温度和电源电压无关的带隙基准电压转换成与温度和电压无关的高精度基准电流,并通过高精度电流镜结构产生所需的镜像电流,有效地抑制了由于 温度、电源电压、负载阻抗的变化及干扰对电流源的影响。
-电压源
-独立电压源
-电流源
检测信号在什么情况下需要变换成电流信号
这个等式是不成立的,“把0—10V的电压信号变成4—20MA的电流”。在电压为0时输出电流4MA,无论如何也做不到。如果想把电压转换成电流可以用共集电极电路。即便是用了共集电极电路也达不到你的要求。
如何将电流信号转换成电压信号
情景1:信号的频率很高但需要放大,这时候如果直接用电压信号通过运放(通常的运放主要是电压反馈型)进行放大,则会受到运算放大器的带宽增益积的限制(信号带宽与增益的乘积为常数),难以达到理想的放大效果。这时候就需要把电压信号转换为电流信号,使用电流反馈型运算放大器进行放大,可以取得比较好的效果。
情景2:如果信号测量端与处理电路有一定距离,这时候如果采用电压信号传送方式的话,容易受到外界环境的干扰,这时候也适合把电压信号转换成电流信号,有利于较长距离的信号传输。
就是现场选用了224XP的CPU 自带两个AI 0-10V的模拟量输入通道 但采集的温度变送器信号为4-20Ma

加一个500 欧姆的电阻,
4mA500=2V20mA500=10V
加一个250 欧姆的电阻4mA250=1V20mA250=5V,所以电流变成电压信号是通过一个电阻进行转换的!回答如果温度变送器是四线制的,4-20mA 是有源的,采用并接电阻可以转换成电压信号。如果温度
变送器是两线制的,还需要考虑供电的问题。西门子的TW温度变送器可以实现0-10VDC 的信号输出。
加一个500 欧姆的电阻,


