直流0.5V

核心提示<p>0.5V这个电压太低,而且还要求1~2A这样大的电流下保持输出电压稳定,很简易很低廉的方案是做不到的。例如用二极管串联降压的方案降去1V。如果用1N4007,那肯定会发热,因为1A电流是它的最大连续电流,1V×1A=1W,那么小的管体

<p>0.5V这个电压太低,而且还要求1~2A这样大的电流下保持输出电压稳定,很简易很低廉的方案是做不到的。例如用二极管串联降压的方案降去1V。如果用1N4007,那肯定会发热,因为1A电流是它的最大连续电流,1V×1A=1W,那么小的管体要耗散1W的功率怎么可能不发热?并联方案也不可取,因为并联情况下通常只是导通电压最低的那支二极管会导通,其他二极管基本不起作用。即便你花很大工夫选到两支导通电压完全一致的,可是这样一来它们各自的电流只有0.5A,那么导通压降又会下降,这样的话输出电压就会上升,而且二极管的导通压降总是会随负载电流变化而变化的,除非在电流很大的情况下才能比较稳定些,可是这又引起功耗和发热问题。</p>

<p>只有高成本的方案可以解决你的要求。首先用基准电压源得到一个高质量的、很稳定的基准电压。比如用LM385-1.2或LM385-2.5得到1.2V或2.5V的基准电压,然后用比例电阻分压得到0.5V电压,用一片大电流输出的运放搭成跟随器电路。但是这种输出电流达到2A的运放型号非常少,价格也是很贵的,例如OPA569,最大输出电流2A,价格大约40元/片左右。</p>

<p>实用电路如下图——</p>

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桥式经过OPA379运放放大原理图(不一定非要型号的放大器别的举例也行)

可以转换。

首先看了1794A的DS,发现1794A的电流输出最大变化幅度内都是负的,于是有了用分立元件来做这个电路的念头。思路就是用一个共基级放大电路把电流转换到上半压区,然后通过一个恒流源和电阻来进行I/V转换。

因为上半电压区域的电压幅度很高,所以实际的摆幅控制还是好做的。

实用电路如下图。其中R2也可以用相同规格的热敏电阻,这样初始信号灵敏度会增大一倍。R3使用可调电阻,作用是使测量电桥在特定的温度点达到平衡(零电压输出)。

单级放大电路形式简单,二级仪表放大器电路的输入阻抗很高,可以降低对信号源的输出阻抗要求。

 
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