如果是想要5V的直流供电电源,那么楼上thr_mshq的回答就很好了。
如果是想要A/D转换采样,那要看您的采样目的,对延迟时间(也就是采样的“及时性”)要求是否苛刻。
如果要求不苛刻,允许延迟远大于交流周期的时间的话,可以将0-10V的交流信号整流滤波后,再用电阻分压,调理到0-5V。注意通常电容性的滤波得到的直流会达到交流电的峰值,也就是说,对10V的正弦信号整流滤波出来可以达到141421……伏。需要按此来确定分压比。因为滤波的时间常数必须远大于交流电周期,所以,此方法在输入信号变化时,会有滞后延迟。
如果对采样延迟时间要求苛刻,不允许如此滤波,那么通常就不再整流滤波,而是直接对交流的瞬时值采样,通过软件来分析该交流电信号。当然软件采样的频度必须远高于交流电的频率才行。因为A/D转换量程是0-5V,所以可以如下转换:
(1)将0-10V的交流信号(其峰值最大±141421……伏)分压为峰值最大±25V;
(2)再用运算放大器或其他方法叠加上一个标准的25V直流电压;
这样,该交流信号就被转换到0-5V范围内了。注意此时25V对应于输入的0电压。采得的数据需要统一减去相当于25V的数据,得到正负的有符号数才能表示交流电压瞬时值。有很多种方法,看你对叠加之后的信号的要求。
1、最简单的两路信号通过电阻搭接在一起,两个电阻的搭接节点作为输出。
2、交流信号通过电容,直流信号通过电阻,电容电阻的搭接点作为输出。
3、使用运放,如果在同向端输入信号,就在反相段加直流参考,如果在反相端
输入信号就在同向端加直流参考。
把喇叭去掉。给你一种连接方案:
利用三极管
调整R1和R2设定门限。R根据继电器选择阻值。此时三极管起功率放大和稳压作用。
继电器只有通和断两种工作状态,当电压超过门限时则通,低于门限时的断。继电器使用时应尽量保证控制端输入电压稳定。
如果用音频作为控制,由于音频是连续缓慢变化的,音频电流变为电压后直接加到继电器上会使控制端电压不稳,损害继电器。虽然给出了电路,但还是不建议用音频驱动继电器。
想将100Hz的方波信号转为直流电压,并且要求该直流电压随方波的幅度快速变化,可以采用下图所示的方波-直流电压转换电路。▲
方波-直流电压转换电路。
对于固定频率的100Hz方波信号,若想将其转为快速随方波幅度变化的直流电压,可以采用阻容低通滤波电路来实现。
上图中,方波信号由Vin端输入,先经电阻R1和RP分压,然后通过R2和C1、C2组成的低通滤波电路滤波,在Vout输出的直流电压即为方波信号的平均值。该平均值的大小与方波信号的频率及幅度有关。若方波信号的频率固定为100Hz,则Vout的大小随着输入方波信号的幅度而变化,并且这种变化的快慢与R2和C1、C2的时间常数有关,仔细调整R2和C1、C2的标称值即可获得所需的变化速率。一般想让Vout随着输入方波的幅度快速变化,电容C1和C2的容量应适当小一些。
▲
微调电位器。
图1电路中的电位器RP可以用来调节Vout的幅度,一般可以选用10~100KΩ的电位器。将100Hz方波信号转为快速变化的直流电压,一般都是用来作为各种检测及控制信号用的,图1电路中加一个电位器RP可以调节Vout的幅度,使其能够满足后级电路的要求。
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)