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其實將交流電轉變成0~5V有很多方法,比如說電壓互感器和運放。
我要說的也是一種非常常見的運放LM324,LM324是單電源四路運算放大器。LM324系列是低成本的四路運算放大器,具有真正的差分輸入。在單電源應用中,它們與標準運算放大器類型相比具有幾個明顯的優勢。該四路放大器可以工作于低至3.0 V或高達32 V的電源電壓,靜態電流是MC1741的五分之一左右(每個放大器)。共模輸入范圍包括負電源,因此在眾多應用中無需外部偏置元器件。輸出電壓范圍也包括負電源電壓。
下邊是LM324的一些特性。
運放類型:低功率
放大器數目:4
帶寬:1.2MHz
針腳數:14
工作溫度范圍:0°C to +70°C
封裝類型:SOIC
3dB帶寬增益乘積:1.2MHz
變化斜率:0.5V/μs
器件標號:324
器件標記:LM324AD
增益帶寬:1.2MHz
工作溫度最低:0°C
工作溫度最高:70°C
放大器類型:低功耗
溫度范圍:商用
電源電壓 最大:32V
電源電壓 最小:3V
芯片標號:324
表面安裝器件:表面安裝
輸入偏移電壓 最大:7mV
運放特點:高增益頻率補償運算
邏輯功能號:324
額定電源電壓, +:15V
1.短路保護輸出
2.真差動輸入級
3.可單電源工作:3V-32V
4.低偏置電流:最大100nA
5.每封裝含四個運算放大器。
6.具有內部補償的功能。
7.共模范圍擴展到負電源
8.行業標準的引腳排列
9.輸入端具有靜電保護功能
LM324介紹完了,下面說一下我的電路設計思路。
第一個信號發生器(VG1)的幅值為1.25V,頻率為50Hz,第二個信號發生器(VG2)的幅值為7.5V,頻率為50Hz。
這是一個放大器,R3=1.2K,R1=400根據公式可以知道放大倍數為4倍,輸出的波形(VF3)的幅值就為5V。
這是LM324組成的一個減法器,用VG2減去VF3便得到了一個輸出幅值為2.5V的波形(VF2)了。
最后,這是一種利用運放實現DAC雙極性輸出的電路,DAC信號由同相端輸入,偏移電壓由反相端輸入,圖中偏移電壓直接使用了VCC,VCC=12V根據公式可知電阻串聯R8分壓為1.25V(實際也可由電阻分壓出其他電壓值),因為R2和R9都是1K,放大倍數為2,所以向上偏移2.5,無論是何種偏置電壓,都需要并聯大電容C1以減小交流阻抗。根據虛短原理,就得到了我們需要的0~5V交流電(VF1)了。
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電路原理圖如下:
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原理圖
2019-7-22 15:41 上傳
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波形
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LM324
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雙極性電路
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減法器
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放大器
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