输入220Vac 50Hz,输出电流5A,输出电压40~60V的电路怎么设计?
采用AC-DC-AC-DC结构。第一级采用桂堆全桥整流,第二级是逆变电路,变成高频交流(20kHz)以上,第三级用高频变压器隔离降压,最后整流输出需要的5V/6A电源。(计算机电源的一部分)
电流信号转换成电压信号
信号要求都很标准 那就直接250欧姆电阻解决 工业上也是这么用的
1-5V 对应0-30MPa 你计算就是了
0MPa 对应 1V
30MPa 对应5V 找还有什么好转换的
显示 非要用LED显示?工业的显示仪多的是啊。。。
你要是非要那么做 那麻烦了
首先要把模拟量电压信号转换成数字信号
然后译码显示 麻烦。。。
毫无疑问 这种必须是开关电源才能实现的了
一般的方法自然是PWM法
也就是脉冲宽度调制,由单片机来控制脉冲的占空比
没有其他的好方法了。
电路图 我画了个 可以参考
楼主应该给出多少功率 至少要说明电流是多少。
1。此电路其实非常简单的,把信号输入源用射随引入,这样输入阻抗高,不会影响到信号的质量。
2。把信号用阻容分频,分为五个频段,分别驱动五组LED
3。每组5个LED依次点亮,需要用到电压比较器,用电阻分压几个电平,用324运放即可实现此功能,也有专用的音响指示集成电路
这个电路可以3-12伏可调,所以需要3份相同的电路,分别调到3伏、5伏、10伏即可。
图1是使用晶体三极管的输出电压可调的稳压电源。该电路是通过改变与负载串联的大功率晶体三极管Tr1的管压降来调节输出电压。输出电压Vout由A点的电压,即Vref+VBE2决定。
Vout=(R3+VR1+R4)(Vref+Vbe2)/(VR1+R4)
式中Vref是两个串联二极管的电压(1.4V),VBE2是晶体三极管Tr2基极发射极间的电压(0.65V>,VR1是可变电阻。由于VR1的阻值变化范围是0~5kΩ,所以输出电压的变化范围为 3~12.8V。当VR1的滑动部分接触不良时,输出电压会变为最小电压。
调整管Tr1的最大消耗功率为3A×(15V-8V)=21W,所以应安装在4℃/W以下的散热器上。由于VBE2会随温度和IC2的变化而变化,所以该稳压电路和稳压特性不是太好。
在图1的电路中,电路没有过流保护的功能,当输出端出现短路时输入的15V电压将全部加在Tr1上,导致Tr1瞬间被烧毁。图2(a)是过流保护电路。在Tr1的发射极电路中增加一个串联电阻Rs和一个小功率三极管Tr3,就可以在电路的输出端出现短路时,对Tr1上流过的电流加以限制。在正常工作时由于Rs电阻上的电压降很小,所以Tr3截止。在电路的输出电流增大时,RS电阻上的电压降也随之增加,当RS电阻上电压降(Tr3的VBE3)超过0.65V时,Tr3导通,Tr3的VCE变小。Tr1的VBE1也随之变小,于是流过Tr1的输出电流就会被限定在某一个设定的值。在该电路中电流的限定值为0.65V/Rs≈2A。另外图2(a)的电路还可以用作发光二极管的恒流源电路。应用时将图2(a)电路的输出端接地,Tr1的集电极与发光二极管相连接。图2(b)是该电路的限流特性。
理论上是:
加滤波电容,交流电压=6/1.4=4.28V
不加滤波电容,交流电压=6/0.9=6.6V
可以选择变压器为7V输出的。
但实际上用的时候要看负载的功率有多少。。如果功率大的。也就是 P=UI
I=P/24 当电压一定时,而电流小,那么功率就小。所以还要考虑负载的电流大小。