请教单片机采集交流有效值和蓄电池电压
这个电路上电就烧。
为什么呢?能否告知一二
看图中箭头所指两端电压为多少?220Vac,能不烧吗?
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运放输入端压差是零。 你把运放的虚短虚断理解错了。虚短虚断是假设运放两输入端的电流几乎为0,与并非真的为零。你看看运放内部电路怎么可能为0?220Vac加上去能不烧吗? 一般不会烧。除非 电瓶 相对220Vac有另外的 足够 电位差,高压击穿串联的电阻。 串联的两路两兆电阻,共4M电阻,限制了220V最终的电流。
不是零,但非常小(因为运放输入端内部电路的阻抗有几十兆欧),因此可忽略,所以虚短虚断是成立的。 楼上两位觉得这个输入端能加220V电压吗?
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呆子,你把那四粒电阻吃掉了? 赶快吐出来,会肠穿孔的! 好无礼,没受过什么教育?
这四个电阻和从运放输入端看过去的电压有毛的关系? 好吧,我承认,我把“书”给吃掉了 , 开玩笑而已,的确跟受的教育有关系。
这四粒电阻 你 怎样看 是你说的与 220Vac “有毛的关系” ??? 俺书读的少,你别骗俺 ... ... 运放拿掉,测4个1M电阻的端电压。 这是一个具体的、带负反馈的电路,你凭什么拿掉运放? 前面的帖子里,你干嘛忽略那四粒 1M 电阻?
这个电路,就算去掉那两粒10K,实测加220Vac,358运放输入被击穿,最多0.16mA的电流,它也不会坏。
不是凭什么拿掉电阻,从运放的输入端看220V和电阻的大小没有关系。这是输入信号的大小。 说你是个 “书呆子” 真没错。 运放分析里面的 虚短虚断 都是负反馈运放的结果,不是原因。 它是 “虚” 断,你不能把运放拿开; 也不能把电阻拿开。 连到运放输入端的那2个10K电阻与4个1M电阻形成分压关系,每个10K上只有1/200的输入电压了。输入端电压=10K上电压+2.5V,所以电路是安全的。 220V和对地的那个10K没有什么关系吧?220V本身对地也没有形成什么分压。
假如我们把运放断开看四个1M电阻的端电压仍然是220V,你想运放能接上去吗?肯定烧运放,并非电流有多大,电压击穿,然后整个就爆了吧。 电路分压回路如下:220V_N-->1M-->1M-->10k-->431 k to a(2.5V)-->VSS-->运放Vout-->10K-->1M-->1M-->220V_L.其中Vout (相对于VSS)=10K电压×2+2.5V。
不是很赞同这样的分析。所有这些外围电路都是和4个1M电阻并联的,因此运放的实际输入信号还是220V。我还是那句话,拿掉运放看220V端,不管外面有多少东西,看过去总是220V。 运放电路形成负反馈闭环控制,不可以直接拿走去分析。 这是一个典型的差分运放电路,不会烧电路。 我也觉得是这样的 可以用虚短虚短的关系,推到运算一下,差分负反馈,电压很低的 1、431这种接法的可靠性有待验证,我觉得手册推荐的电路可靠性更高一点。
2、假设431的电路是能正常工作的,那么图中的电路是可以正常采集AC220V的电压的(波动范围在电网规定范围内)。
3、根据图中电路的设计思路,设计者是想把GND对VSS的电压设置为2.5V,那我觉得GND这个标号不太好,容易让人误解,可改为更加明确的标识,如Vref等。
由于个人能力、知识有限,有不对之处,还请各位大佬批评指正! 你说的很有道理,不应该命名为GND,确实不规范很容易让人产生误解 我觉得既然是差分电路,就应该两路都要加上偏置2.5V。 不需要,另一输入端由负反馈提供偏置。 7805并不能保证是标准的5V输出。
而431典型值就是2.495V,而不是2.500V。
一看就知道是软件工程师画的图,太过于理想化。 请教一下标准5V应该怎么做啊?
按理说,最好就只有一个基准。
如果信不过7805,那7805就只管供电,用TL431做基准。
如果信得过7805,那就把431去掉,直接用两个信得过(误差能接受)的电阻分压。 基本没有问题,标GND实际上是2.5V,GND仅仅是个名字符号。 如果两粒TL431的稳压值和低于7805的输出5V,两粒TL431有部分可能会烧坏。建议将其中一粒TL431换成1K电阻,最好是换掉上面接+5的那一粒TL431。 上面的431和电容改为一个1KOHM的电阻。下面431上并联的电容不要那么大,改为100N.
ADC3是用来校对RMS电压的吧。直接接下面的431的2.5V. 单相逆变? 照明驱动电源效率提高的技巧1,首先当然是,选择高效率的拓扑结构这个是方案选型的开始,例如PWM和QR PFM,能选用软开关的尽量选用软开关拓扑(软开关损耗小),当前提客户提出效率要求,就要评估选什么样的拓补,当然还要综合考虑成 求助:《高频功率电子学》请问有人收藏了这本书的电子版吗?望分享,谢谢 软件无线中的宽带射频前端引言 随着微电子技术的迅速发展,数字信号处理器(DSP)和A/D变换器的性能在成倍的提高,使得软件无线电在技术实现上成为可能,从而引起了人们对于软件无线电技术研究的兴趣。软件无线电的功能主要由软件实现
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2020-2-2 17:23 上传