Other Parts Discussed in Thread: RCV420
您好!
我从需要转换为0-3.3V 的传感器获取+和-(4-20mA)输出。 因此、我使用两个值为83.5欧姆的外部电阻器连接 CT (PIN2)、+IN (引脚3)和-IN (引脚1)。 需要进行哪些其他更改以及应将哪些内容连接到+IN (引脚3)和-IN (引脚1)、以便在我从传感器获取+和-(4-20mA)输出时获得0-3.3V 输出。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
这是 一种通过分压 器和运算放大器使用 RCV420内部10V 基准引脚的可能解决方案。 此电路接受4-20mA 输入电流、可产生0V 至3.3V 输出。
还有其他可能的分立 式4-20mA 接收器电路(不带 RCV420)可用于产生0-3.3V 输出。
谢谢、此致、
Luis
编辑:2021年7月26日:调整了 Iin 引脚1连接、将145 Ω 电阻连接到 GND、将轻量 Rx 调整为145 Ω。


您到底是什么"短接"?
您能否发布原理图?
Kai
如下所示:
Kai
您好、K.R.、
为了转换信号4-20mA 输入并获得0V 至3.3V 输出、您需要的总增益为:
VOUT/Iin = 3.3V/16mA = 0.20625V/mA。
然后、使用数据表上的公式:
Vout/Iin = 0.3125 x Rx /(Rx + Rs)
在上面的公式中、用 Vout/Iin = 0.20625V/mA、Rs = 75Ω Ω 来求解 Rx、这得到145.58Ω Ω、选择一个标准值电阻器~145Ω Ω、然后将 REFIN 引脚偏移至正确的偏移电位、以使用10V 基准、分压器和缓冲放大器支持0-3.3V 输出。
验证传递函数电路的一种简单方法是使用 TINA SPICE。 尽管1988年以后、该传统器件没有 TINA 模型、但您可以使用第1页的方框图和理想运算放大器来近似计算预期的传递函数、从而构建"近似"模型。 该模型不会精确地仿真频率响应和 RCV420的所有交流/直流性能参数、但该近似模型非常适合在选择组件值时验证电路的传递函数。
下面是支持4-20mA 输入和0-3.3V 输出的电路。 我将电阻器稍微调整为 Rx 145Ω Ω、以遵循数据表中建议的公式和程序、但电路的输出传递函数几乎与上一帖子中建议的电路相同。 该图显示了仿真输入电流4-20mA 输入以及产生的0-3.3V 输出:

Iin 4mA 至20mA 直流传输特性扫描的 TINA 仿真可产生所需的0V 至3.3V 输出。

这是我用于检查传递函数的仿真文件。 由于 RCV420传统器件没有模型、因此我仅使用通用运算放大器模型来验证预期的"理想"传输函数:
e2e.ti.com/.../RCV420_5F00_forum_2D00_7_2D00_26_2D00_21b.TSC
正如 Kai 提到的、下面的 E2E 帖子建议了其他可能的接收器电路创意。 您可以根据可用电源和应用特定的精度要求修改/调整运算放大器。
谢谢、此致、
Luis