如图所示为由ISO102与INA101构成的具有地环路消除、冷端补偿和高端熄灭的热电偶放大电路。该电路采用K型热电偶在现场检测温度,将温度信号转换为电压信号,经过仪表放大器INA101放大后送到ISO102,由ISO102隔离放大后
如图所示为由ISO102与XTR101、运放、隔离电源构成的具有冷端补偿的远程隔离式热电偶变送电路。该电路由四部分组成:电流环路放大器XTR101、隔离放大器ISO102、运算放大器OPA27和隔离电源PWS725A。采用J型热电偶在现场
如图所示为ISO120/121的信号与电源的基本连接电路。每一个电源端都必须有一个1μF钽电容作为旁路滤波器,印刷电路板布局时应尽可能将旁路电容靠近芯片放置。在设计印刷电路板布线时,所有“地”尽可能独立走线接到一
ISO120/121的增益调节电路图:
ISO120/121的失调电压调整电路图:
ISO120/121的增益设置电路图:
如图所示为由ISO120与PWS740构成的八通道隔离式0~20mA电流环电路。图中只画出了一个通道,电路将输入的0~5V电压转换为电流输出,由VN2222管驱动产生0~20mA电流,加到负载RL。因为采用隔离放大器ISO120与隔离电源P
如图所示为由ISO120与仪表放大器INA105、XTR101构成的隔离式RTDs检测4~20mA环路仪器放大电路。电阻式温度检测器(RTD)检测温度变化,将温度变化转变为电信号输入电流环路放大器XTR101,由XTR101变换为4~20mA电流
如图所示为由ISO120与仪表放大器INA105、多路选择器构成的600V电池系统的电池监控电路。该电路对50个12V串联电池(即总电压600V)的充放电进行检测,以防止过充电或过放电。ISO120的输入电压为单个12V电池两端端电压经
如图所示为由ISO120与PWS740构成的多通道同步隔离系统。该电路中采用PWS740-2振荡器产生标准的TTL电平振荡信号,提供给每个通道放大器同步信号(22脚),在ISO120内部分频后产生载波信号。每个通道对应一个ISO120,各个
ISO122/124是精密隔离放大器,具有新颖工作循环的调制-解调技术。发送信号时,数字通过一个2pF的差动电容隔离栅,具有数字调制特性的隔离栅不会影响信号的完整性,因此有着极好的可靠性和高频瞬态抑制。两个栅电容埋
如图所示为ISO122/124电源和信号的基本连接电路。ISO122/124每一个电源端都必须有一个1μF钽电容作为旁路滤波器,印刷电路板布局时并尽可能将旁路电容靠近芯片放置。 function resizeImage(evt,obj){ newX=evt.x
如图所示为由ISO122/124构成的π型滤波器电路。ISO122/124内部一个振荡器将调制解调器频率设置为500kHz,为了抑制来自于DC/DC变换器任何直通(拍频)的噪声,在各个电源端采用电感与电容组成的π型滤波器进行滤波。
如图所示为由ISO122P/124与仪表放大器INA105、多路选择器构成的600V电池系统的电池监控电路。电路对50个12V串联电池(即总电压600V)的充放电进行检测,以防止过充电或过放电。ISO122P/124的输入电压为单个12V电池两
如图所示为由ISO122P/I24与仪表放大器INA101、基准电压源REF102构成的具有地环路消除、冷端补偿和高标度端熄灭的热电偶放大电路。热电偶在现场检测温度,将温度信号转换为电压信号,经过仪表放大器INA101放大后送到