由AD7714和热电偶构成的测温电路如图所示。在此应用中,AD7714工作在缓冲模式,允许在前端接退耦电容,以便滤除热电偶引线上的噪声。在缓冲模式下,AD7714的共模范围较窄,为使热电偶的差分电压处于合适的共模电压范
由AD7714与Pt100型铂热电阻(PRTD)构成的测温电路如图所示。Pt100采用4线制接法,能消除在引线电阻RL2和RL3上的压降。外部400μA的电流源提供PT100的激励电流,并经过6.25kΩ的电阻产生AD7714的基准电压。因为输入电压
如图所示为由5通道低功耗可编程传感器信号处理器AD7714和微处理器构成的隔离式数据采集系统电路。AD7714适用于低功耗、窄带宽、高分辨率的数据采集系统。其3线串行接口能使该数据采集系统仅用3个光耦合器便实现隔离。
由UZZ9000和KMZ41构成的电压输出式角度检测电路如图所示,它采用+5V电源,RP1~RP2为失调电压调节电位器,RP3~RP4为增益调节电位器。R为输出端的下拉电阻。输出电压可送至数字电压表,显示出被测角度值。
如图所示为UZZ9001的典型应用电路。C为退耦电容。SPI输入/输出接口可直接配单片机(μC),利用单片机对UZZ9001进行设置。UZZ9001测量角度的误差约为±0.35o。 function resizeImage(evt,obj){ newX=evt.x; newY=ev
CS2001的典型应用电路如图所示。(a)图为采用±2.5V双电源的接线图,(b)图为采用+5V单电源的接线图。C3、C4均为退耦电容。在(c)图中,CF为调整带宽的电容,RP为调整增益的电位器。CS2001的输出电压从Uo、AGND端引出
通过外部电容CSEL1、CSEL2可将低通滤波器的截止频率设置在1kHz以下,以满足窄带应用的需要,电路如图所示。电容量的计算公式如下:
通过三只外接电阻可使截止频率从1kHz提高到20kHz,以满足宽带应用的需要。电路如图所示。 电阻值的计算公式如下: 式中,RSEL1~RSEL3的单位取kΩ。此外,还可以根据下表来直接选取电阻值。
当宽带应变信号调理器1B31第19脚接第20脚时,由可编程电桥激励源输出的激励电压UEXC=+10V。要使UEXC提升到+10~+15V,必须在EXC ADJ端和SENSE-端之问接一只电阻REXT,电路如图所示。REXT值由下式确定(电阻单位是kΩ
使用宽带应变信号调理器1B31内部半桥网络的应变仪电路图:
一种典型的压力变送器(例如Dynisco公司的800系列压力变送器)与1B31的接口电路如图所示。1B31输出稳定的+10V激励电压,压力变送器满量程输出电压为30mV。 设定1B31的增益为333.3倍,能使0~10000磅/英寸2的压力转换
由1B31、18位A/D转换器AD1170和MCS-51单片机构成的压力变送器数据采集系统的电路如图所示。将一只满量程输出电压为10mV的压力变送器接到1B31上,设定1B31的增益为500倍,输出电压范围就是0~5V。激励电压设定为+5V,
1B32配多路压力传感器时的应用电路如图所示。激励电源经过AD542、TIP32之后再驱动多个桥式传感器。AD542是以Bi-FET作为输入级的运算放大器,在这里起缓冲器作用。TIP31为外延型NPN功率管,其最高反向耐压为45V,最大
1B32的小型化封装及其高可靠性指标,使之成为便携式压力检测系统的理想选择。由于1B32需要一个负电源,如图给出了一种能产生负电压的实用电路。用+12V电池的正极去驱动一只CMOS TLC555定时器,定时器的典型电源电流为