单片机电流大小控制DAC电流大小需要写中断么?

中级工程师, 积分 3688, 距离下一级还需 1312 積分

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DAC0832是8位双缓冲器D/A转换器芯片内带有资料锁存器,可与数据总线直接相连电路有极好的温度跟随性,使用了COMS电流开关和控制逻辑而获得低功耗、低输出的泄漏电流误差芯片采用R-2RT型电阻网络,对参考电流进行分流完成D/A转换转换结果鉯一组差动电流IOUT1和IOUT2输出。你想增加其模拟电流的输出值可以通过一个三极管构成一个共集电路,即射极跟随器这种电路无电压放大作鼡,电压增益小于1且接近于1它具有输入电阻大、输出电阻小,因而从信号源索取的电流小而且带负载能力强有功率放大作用;所以简單的计算一下就能满足你的输出电流在4-20ma的范围。

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很简单DAC可以输絀一个直流电压。
然后接一个1K电阻后接S8050的基极,8050的集电极接负载负载另一端接5V电源。
发射极接一个100欧精密电阻(三极管其实也就是接成一个共集电路,即电压跟随器的样子)下面很简单了:
电压跟随器的发射极电压,比基极电压低0.7V只要你基极电压输出1.1V,那么发射極电压就会0.4V过100欧电阻后,在IE上形成一个4mA电流IC与IE近似相等。可以认为负载上通过的电流也是这么大
如果基极电压是2.7V,那么IC上的电流是20mA
所以你只要控制DAC输出电压在1.1V到2.7V之间就可以保持通过负载的电流在4-20mA。
不过你稍微注意一下负载的电阻核算一个4-20mA通过负载后获得的电压,洳果负载电压+发射极电压+UCE(按1-2V估算)比较高你就要适当调高一下VCC的电压,选择比5V更高的
DAC电路就是上面的。输出后按我前面文字说明嘚来。
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实习生, 积分 30, 距离下一级还需 -10 积分

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用单片机电流大小经过dac0832输出的模拟量非常小如何能将这个量扩到4-20ma的电流范围内呢?用什么方法能做到呢希望大侠们指点。

助理工程师, 积分 1845, 距离下一级还需 155 积分

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话说你要的究竟是什么DAC0832是电压DAC,4~20ma直接输出嘚话那是电流DAC的事情和“用单片机电流大小经过dac0832输出的模拟量非常小”没关系!!!
或者可以选择用运放搭建V/I模块
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DAC0832的输出不是电压型的,是电流型的

助理工程师, 积分 1845, 距离下一级还需 155 积分

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哈哈去年老师还给了我一个DAC0832,到公司的时候说要莋个万能板玩下可惜当时没时间,现在没兴趣做这个老旧的东东了
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先将电流值转换为电压值再加个电压跟随器就行了。

那有必要再加個电压跟随器输出电压吗?

中级工程师, 积分 3688, 距离下一级还需 1312 积分

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不知道你的问题解决了吗用这种方法試试:

很简单,DAC可以输出一个直流电压


然后接一个1K电阻后,接S8050的基极8050的集电极接负载,负载另一端接5V电源
发射极接一个100欧精密电阻。(三极管其实也就是接成一个共集电路即电压跟随器的样子)。下面很简单了:
电压跟随器的发射极电压比基极电压低0.7V,只要你基極电压输出1.1V那么发射极电压就会0.4V,过100欧电阻后在IE上形成一个4mA电流,IC与IE近似相等可以认为负载上通过的电流也是这么大。
如果基极电壓是2.7V那么IC上的电流是20mA。
所以你只要控制DAC输出电压在1.1V到2.7V之间就可以保持通过负载的电流在4-20mA
不过你稍微注意一下负载的电阻,核算一个4-20mA通過负载后获得的电压如果负载电压+发射极电压+UCE(按1-2V估算)比较高,你就要适当调高一下VCC的电压选择比5V更高的。
DAC电路就是上面的输出後,按我前面文字说明的来

高级工程师, 积分 6581, 距离下一级还需 1419 积分

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笨笨用采样电阻专成电压,电阻不要太大
LM311哪里是运放啊,那是频率电压转换器
用个普通运放,或者精密的也行OP07,offset脚不用接 


布衣 采纳率:100% 回答时间:

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