推進毫伏輸出到0-2.5 DC輸出為使用HOBO單機數據記錄器
簡單的非反相放大器放大電路 - 如何促進mV至0-2.5V直流。
對于毫伏范圍的輸入電壓數據記錄器,你將需要放大(乘),你的信號,利用數據采集器的2.5V DC的動態范圍。你需要使一個運算放大器電路。一個運算放大器電路實際上只是通過一個分壓器來控制增益無窮大的放大器。一個放大器的增益將乘以輸入信號的電壓,該數據記錄器可以測量一個有用的水平。
首先確定所需的增益比:你的傳感器的輸出電壓除以從放大器所需的輸出電壓。
(有兩種基本類型的運算放大器電路組成:。反相和非反相非反相在這里使用它的簡單有關如何建立這種電路的詳細信息,一個很好的參考,“電子藝術”的霍洛維茨和希爾。)
G =輸出電壓/輸入電壓
對于HOBO外部輸入這通常意味著:G = 2.5 /輸入電壓
如果您想使用2.5V DC,最大輸入信號為250毫伏的HOBO的滿量程范圍,增益為10:1,或只是10一旦你已經確定的增益,G,就可以計算出電阻R1 。現在,挑選R2(通常為10K)的值,然后計算R1。
R1 = R2 /(G-1)
從上面的例子G = 10,如果你對R2挑值10000。
R 1 = 10000 /(10 - 1)
R1 = 1111.1歐姆
最接近的電阻值,你可以購買R1為1100歐姆,仍然給你1%的標稱精度。
有一些實際的考慮。如果R1和R2的總和太低(Rmin的)可以超載電源。 RMIN或1000歐姆將吸引2.5毫安,如果你正在推動從記錄儀的開關輸出2.5V的運算放大器。如果R1和R2的總和太高(Rmax)為,任何超過20萬,運算放大器的偏置內部可能會產生錯誤。此外,電阻不來在每一個可能的電阻值。您將有可用的電阻值堵塞,直到你到達一個運放電路,既不夠準確,并保持實際的限度內,R1和R2的總和。與在100mV的或更少的范圍的滿量程輸出傳感器將需要為了得到良好的測量的分辨率和精度被放大。 EME系統提供了已被證明是成功的一些HOBO用戶放大器。
注意:UX120-006M包括一個16位A / D轉換器,大大提高了記錄的分辨率和記錄來自小的電壓源的數據的能力。 UX120-006M
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