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我开源一个电阻信号发生器

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出0入0汤圆

发表于 2012-6-7 22:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻信号发生器
1.用途:用于校准或检验测温仪表,如PT100的温度和阻值,0度时100欧,100度138.506欧...
2.原理:电阻的检测一般是用一已知电阻与被测电阻串联,然后给两串联电阻通过一小电流,分别检测两电阻上的电压就能计算出被测电阻的阻值了.
未完待续

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出0入0汤圆

发表于 2012-6-7 22:05:26 | 显示全部楼层
刚看标题的时候 还以为是   设定多少电阻 对外就显多少电阻来着

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2012-6-7 22:10:23 | 显示全部楼层
xivisi 发表于 2012-6-7 22:05
刚看标题的时候 还以为是   设定多少电阻 对外就显多少电阻来着

是的,我慢慢讲

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2012-6-7 22:14:20 | 显示全部楼层
由电阻的检测原理可知,当检测电流流过已知电阻和被测电阻时,已知电阻的电压与被测电阻的电压成比例关系;
检测仪表输出了一个电流,这个电流流过被测电阻就有一电压了;
我只要根据这个电流,输出一个电压就能骗过检测仪表了;

出0入0汤圆

发表于 2012-6-7 22:27:20 | 显示全部楼层
那你还不如用电阻箱呢

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2012-6-7 22:31:40 | 显示全部楼层
电阻箱不利于数字化

出0入0汤圆

发表于 2012-6-7 22:37:54 | 显示全部楼层
有啥具体意义呢。。。

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2012-6-7 22:41:20 | 显示全部楼层
可以像电压,电流,频率信号一样用来初步检验现场仪表是否正常.

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2012-6-7 22:48:00 | 显示全部楼层
用一已知电阻流过检测电流,得到标准电压,然后输出一与标准电压成比例的电压就成了.

出0入0汤圆

发表于 2012-6-7 22:50:54 | 显示全部楼层
可以用来电位器替换电位器吗?
是的话还不错 有点忆阻器的味道

出0入0汤圆

发表于 2012-6-7 23:05:29 | 显示全部楼层
数字电位计 有spi或者I2C接口,可以查查ADI的,跟DAC原理一样的

出0入0汤圆

发表于 2012-6-7 23:06:19 | 显示全部楼层
哎哟~看起来不错哦。帮顶

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2012-6-7 23:14:51 | 显示全部楼层
设定多少就是多少电阻,但不能超量程.
靠,居然有回帖限制

出0入0汤圆

发表于 2012-6-7 23:20:10 | 显示全部楼层
first_blood 发表于 2012-6-7 23:05
数字电位计 有spi或者I2C接口,可以查查ADI的,跟DAC原理一样的

数字电位器绝对误差太大

出0入4汤圆

发表于 2012-6-7 23:24:43 | 显示全部楼层
以前学校的试验箱上有这种电阻,貌似能耐受的功率还比较大

出0入8汤圆

发表于 2012-6-7 23:43:23 | 显示全部楼层
能承受多大功率,还有对相位有没有影响呢。。。曾经见过用继电器切换的数字电阻箱,性能可以和传统电阻箱相比,但是价格也高啊。。。

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2012-6-8 00:36:21 | 显示全部楼层
模拟效果,从0到1K,1mA电流就输出0到1V

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出0入0汤圆

发表于 2012-6-8 07:45:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 xivisi 于 2012-6-8 07:55 编辑

楼主内部想怎么实现呢?我想到的是与输入电压呈线性(系数可控)的恒流源,但是大功率难搞,弄个开关电源芯片做恒流应该会好很多

出0入0汤圆

发表于 2012-6-8 08:03:15 | 显示全部楼层
感觉用处不大

出0入0汤圆

发表于 2012-6-8 08:22:54 | 显示全部楼层
我有用,有个产品设备就是要用来测量绝缘电阻,每次调试都要用电阻箱来校一下,用这个好像会方便点

出0入0汤圆

发表于 2012-6-8 08:23:02 | 显示全部楼层
这个有意思,希望楼主继续!

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2012-6-8 08:34:41 | 显示全部楼层
校验仪表的电阻信号发生器功率一般很小的,因为探测电流比较小.

出0入0汤圆

发表于 2012-6-8 10:54:04 | 显示全部楼层
学习学习

出0入0汤圆

发表于 2012-6-8 11:03:51 | 显示全部楼层
啥子叫电阻信号呢?

楼主这个。。。CR模式的电子负载?

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2012-6-8 11:12:57 | 显示全部楼层
huayuliang 发表于 2012-6-8 11:03
啥子叫电阻信号呢?

楼主这个。。。CR模式的电子负载?

CR模式的电子负载一般是无源的(改变场管的导通电阻),电阻信号发生器这个是有源的.

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2012-6-8 17:03:29 | 显示全部楼层
简版电阻信号发生器原理图来了

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出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2012-6-8 17:06:52 | 显示全部楼层
本电路还能作为无压降电流检测电路

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2012-6-8 17:21:25 | 显示全部楼层
如果U2的功率很大,R1用小阻值大功率,本电路可以作为恒电阻交直流电子负载.

出0入0汤圆

发表于 2012-6-8 17:24:29 | 显示全部楼层
不错, 功夫熊猫来顶一下

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2012-6-8 20:15:45 | 显示全部楼层
原理分析:R1为电流采样电阻,RV1为调整模拟电阻与采样电阻的比例;
1:初始阶段,探测电流为零,R1上的电压为0,U2输出为0V;
2:当探测电流不为零时,假如为1mA,则探测电流流过R1,压降为1K*-1mA=-1V,
U1输出的-1V电压经RV1调整分压假如分到90%,-0.9V,
U2输出-0.9V,则在两探测的压差=-0.9V-(-1V)=0.1V,
0.1V/1mA=100欧,及这时该电路模拟输出为100欧的电阻.

出0入0汤圆

发表于 2012-6-8 20:29:41 | 显示全部楼层

传说中的模拟负载嘛

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2012-6-9 21:55:05 | 显示全部楼层
本电路已经过实际验证,只不过对运放要求比较高,偏置电流,偏置电压,温飘都要小.

出0入0汤圆

发表于 2012-6-10 14:37:47 | 显示全部楼层
支持开源。

出0入0汤圆

发表于 2012-6-10 15:01:19 | 显示全部楼层
关注,讲解一下

出0入0汤圆

发表于 2012-6-10 15:39:06 | 显示全部楼层
说实话,还是不明白

出0入0汤圆

发表于 2012-6-10 15:41:59 | 显示全部楼层
关注,讲解一下

出0入0汤圆

发表于 2012-6-10 22:34:07 | 显示全部楼层
我实在赏得楼主想开源但不太乾肐。

出0入0汤圆

发表于 2012-6-13 10:56:12 | 显示全部楼层
东西不错,想学习一下

出0入0汤圆

发表于 2012-6-13 13:56:50 | 显示全部楼层
很不错
能更深入一下就好了

出0入0汤圆

发表于 2012-6-13 22:02:11 | 显示全部楼层
楼主停留在电路仿真上吗
这个模拟电阻输出主要是校验用,不带载,讲究精度和稳定性,跟电子负载的用途不一样
主要器件3,4个运放+16位4象限乘法DA(LTC1595等)

出0入0汤圆

发表于 2012-6-13 22:19:45 | 显示全部楼层
不错哦,这个电路还比较有意思。。

出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2012-6-14 08:48:28 | 显示全部楼层
qwerttt 发表于 2012-6-13 22:02
楼主停留在电路仿真上吗
这个模拟电阻输出主要是校验用,不带载,讲究精度和稳定性,跟电子负载的用途不一 ...

高手呀,我也这么计划来作,不过近几天小孩生病,弄得我没时间精力深入了.

出0入17汤圆

发表于 2012-6-19 14:40:11 | 显示全部楼层
楼主,仿真电阻电路,考虑运放的漂移了吗?否则线性不好呀!

出0入0汤圆

发表于 2012-6-23 14:36:53 | 显示全部楼层


LZ的电路化简后应该是这样吧,变换后的电阻

R'=(1-k)R,其中k是放大器的增益。

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出0入0汤圆

 楼主| 发表于 2012-6-23 20:33:23 | 显示全部楼层
岭上开花 发表于 2012-6-23 14:36
LZ的电路化简后应该是这样吧,变换后的电阻

R'=(1-k)R,其中k是放大器的增益。 ...

这个是什么仿真软件呀?

出0入0汤圆

发表于 2012-6-23 22:44:34 | 显示全部楼层
cqfeiyuxmj 发表于 2012-6-23 20:33
这个是什么仿真软件呀?

NI Multisim

出0入0汤圆

发表于 2012-9-2 21:55:06 | 显示全部楼层
楼主的开源在哪里?

出0入0汤圆

发表于 2012-9-2 22:31:41 | 显示全部楼层
不错,学习了

出0入0汤圆

发表于 2012-10-18 14:00:53 | 显示全部楼层
有意思呢。。。

出0入0汤圆

发表于 2013-12-16 23:53:37 | 显示全部楼层
楼主继续呀,怎么到这里就没有了呀?
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