采用Cortex-M3的12位4-20mA环路供电型热电偶测量系统
电路图基础2026-03-07
电路功能与优势 本电路在精密热电偶温度监控应用中使用 ADuCM360精密模拟微控制器,并相应地控制4 mA至20 mA的输出电流。 ADuCM360 集成双通道24位∑-△型模数转换器(ADC)、双通道可编程电流源、12位
采用ARM Cortex-M3的USB热电偶温度测量系统电路图
电路图基础2026-03-07
电路功能与优势 本电路显示如何在精密热电偶温度监控应用中使用精密模拟微控制器ADuCM360/ADuCM361。ADuCM360/ADuCM361集成双通道24位-型模数转换器(ADC)、双通道可编程电流源、12位数模转换器(DAC)
高频AD8331 VGA与 ADC AD9215互连
电路图基础2026-03-07
电路功能与优势 在将具有宽动态范围的模拟信号转换为数字格式,而ADC分辨率不足以捕捉全部有用信息时,可变增益放大器(VGA)可以发挥重要作用。例如,具有2 V峰峰值输入范围的10位转换器的LSB大小为2
高性能65 MHz带宽四通道中频接收机电路图
电路图基础2026-03-07
电路功能与优势 图1所示电路是基于超高动态范围差分放大器驱动器ADL5565和11位、200 MSPS四通道中频接收机AD6657A的65 MHz带宽接收机前端。
低电平V-I转换器:0V-5V输入至0uA-5uA输出
电路图基础2026-03-07
描述 此验证设计是一种微安电压至电流 (V-I) 转换器电路,可为负载提供精确的低电平电流。此设计使用单个 5V 电源工作,并使用高精度低漂移运算放大器和仪表放大器。简单修改即可更改 V-I 转换器的范
桥接负载V-I转换器:0.5-4.5V输入,+/-2A输出,5%误差
电路图基础2026-03-07
描述 此验证设计电路是一种双向电流源,可用于驱动浮动负载,尤其是单端源的热电冷却器 (TEC)。此电路利用内部输出电流监视器电路 (IMON),该电路是 OPA569 功率放大器的特色之一。V-I 转换功能通过
热电偶温度测量系统电路图,耗用电流低于500μA
电路图基础2026-03-07
电路功能与优势 图1所示电路是一个基于24位Σ-Δ型ADC AD7793 的完整热电偶系统。AD7793是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端,内置PGA、基准电压源、时钟和激励电流,从而大大简化
3通道热电偶温度测量系统,精度为0.25℃电路图
电路图基础2026-03-07
电路功能与优势 图1中的电路在功能上可提供高精度、多通道的热电偶测量解决方案。精确的热电偶测量要求采用精密元件组成信号链,该信号链应当能够放大微弱的热电偶电压、降低噪声、校正非线性度并提供精
多功能采样和保持电路应用于工业和T&M电路图
电路图基础2026-03-07
描述 通过使用 OPA615 高带宽、直流恢复电路,此参考设计可为各种应用提供高带宽、高精度采样保持电路。该电路具有整套设计指南支持,可以针对给定应用方便地调整。
通用LVDT信号调理电路图
电路图基础2026-03-07
电路功能与优势 图1所示电路是一款完整的无需调节线性可变差分变压器 (LVDT)信号调理电路。该电路可精确测量线性位移(位置)。
高侧电流感测参考设计电路图
电路图基础2026-03-07
描述 此 TI 高精度验证设计通过一种双电源、高侧、四十年历史的电流感测解决方案提供原理、组件选择、仿真、完整 PCB 原理图和布局、物料清单以及均衡性能,可以精确检测 10uA-100mA 范围内的负载电流。
高电压高精度电流检测和输出电平转换电路图
电路图基础2026-03-07
电路功能与优势 电流监控功能在电源管理、电磁阀控制和电机控制等许多应用中非常关键。在负载的高端监控电流,就可以实现精确的电流检测和诊断保护,防止对地(GND)短路。
利用单电源器件测量−48V高端电流电路图
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电路功能与优势 −48 V供电轨广泛用于无线基站和电信设备中。用于网络中央交换局时,它可以在−48 V至−60 V之间变化。测量该电压下的电流时,通常需要采用双电源(例如±15 V)供电的器件。一般而言,
适用于420-470MHz的射频布局参考设计电路图
电路图基础2026-03-07
描述 这种“射频布局参考设计”显示出卓越的适用于在 420-470 MHz 频带内低功耗射频设备的去耦和布局技术。
14位4-20mA环路供电型热电偶温度测量系统电路图
电路图基础2026-03-07
电路功能与优势 图1所示电路是一款完整的环路供电型热电偶温度测量系统,使用精密模拟微控制器的PWM功能控制4 mA至20 mA 输出电流。
模拟PWM发生器设计电路图:5V 500kHz PWM输出
电路图基础2026-03-07
描述 此验证设计利用三角波发生器和比较器来生成脉宽调制 (PWM) 波形,这种波形的占空比与输入电压成反比。运算放大器和比较器生成三角波形,随后该波形将传递到比较器的一个输入。通过将输入电压传递
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