Датчик тока на операционном усилителе своими руками

Заключение

Прибор позволяет получать на выходе Данный переносной задатчик тока 4 - 24 мА служит для настройки промышленных средств автоматики имеющих стандартный аналоговый токовый вход Такие токовые входы встречаются во вторичных приборах измерительных датчиков, исполнительных механизмах промышленной автоматики и логических контроллерах. Схема данного прибора довольно проста и состоит из стабилизатора питающего напряжения, операционного усилителя и управляющего транзистора, включенного по схеме с общей базой.

Индикатор скрытой проводки

Данная статья объясняет работу умной схемы, которая точно измеряет ток источника питания. Прежде всего, я должен признать, что заголовок немного вводит в заблуждение. Схема, представленная в данной статье, действительно требует только операционного усилителя, транзистора и трех резисторов. Однако она не является самостоятельным контроллером тока в том смысле, что она не измеряет ток и не инициирует действия, основанные на этих измерениях. Поэтому, возможно, "измеритель тока" будет более точным названием, чем "контроллер тока", но даже "измеритель тока" — не совсем корректное название, так как схема не записывает значения тока или не преобразует их в визуальную индикацию. В конечном счете, я полагаю, что данная схема представляет собой нечто большее, чем "преобразователь ток-напряжение", но имейте в виду, что она преобразует ток в напряжение таким образом, который совместим с приложениями мониторинга потребляемого тока.

Оптический датчик, не требующий тонкой настройки
Как контролировать ток с помощью операционного усилителя, биполярного транзистора и трех резисторов
Микросхемы для измерения тока
Измерение тока STM32 АЦП HAL (шунт, дифференциальный усилитель)
Индикатор уровня заряда аккумулятора на операционном усилителе

Коэффициенты передачи тока оптических датчиков одного типа могут различаться в 16 раз из-за разброса параметров светодиодов, фототранзисторов, оптического пути, а также из-за влияния температуры. В схемах со связью по постоянному току столь большой разброс затрудняет выбор резисторов. Вы должны подобрать такое сопротивление выходного резистора, чтобы не допустить насыщения выходного каскада, но, в то же время, низкие значения резисторов при низких коэффициентах передачи не обеспечивают достаточного размаха выходного напряжения. Обычно для согласования уровня постоянного выходного напряжения с коэффициентом передачи вам приходится подстраивать схему, и перенастраивать ее еще раз при экстремальных температурах или при загрязнении оптического промежутка.

Вычисляем ток. Учитывая неточность резистора, всё отлично, почти такой же, как показывает мультиметр ламповый блок питания показывает неправильно! Понятно, что при маленьком значении сопротивления R sense будет падать и маленькое напряжение, а нам его еще и измерять, причем мы хотим получить диапазон от нуля то VCC в данном случае от 0 В до 3.

Похожие статьи