我需要通过STM32+外置DAC输出0-5V模拟信号去控制一个高频电磁阀,我想知道的是,DAC后面是否需要加一个电压跟随器,下面图片划线的人说的是不是恰好相反,他说的本身有错误,如果后面不加跟随DAC阻抗如果较大的话,会不会和后面高频电磁阀的负载串联后更加带不动负载,还是dac阻抗和负载串联后分压。负载分压更小了,那位全面的解释一下,图片上划线地方说的是不是错了?
另外我有点迷糊说驱动能力,即带不动负载主要是讲电流还是电压啊,
(2)协议书光说了,需要输出3路模拟0-5V电压。然后控制高频电磁阀、传感器实现分段连续输出正压(高于当地大气压)和负压(低于当地大气压)的能力;那主要是需要电流还是电压:
(3)我现在打算用一个DAC输出0-2.5V,然后用一个单电源运放放大2倍后输出0-5V,确实没有考虑到负载,光以为输出0-5V电压就行,DAC是电压输出型。
希望有真正懂得人普及一下知识,多谢
用DAC直接输出直接控制电磁阀?这肯定驱动不了的,没说要用模拟电压去控制电磁阀吧,看你协议书的描述!应该DAC只产生模拟电压,用单片机的io口控制一个场效应管来驱动电磁阀!
建议你根据你使用的DAC和负载的具体参数,参考一些相关的资料 ,来判断是否需要加一个电压跟随器,以及如何选择合适的电压跟随器
参考
(1) 为何要使用电流输出DAC以及怎样有效使用它?-电子工程专辑 https://www.eet-china.com/news/202106281330.html
(2) DAC接口使用(输出电压)_stm32 dac输出电压 https://blog.csdn.net/qq_36347513/article/details/114702071
(3) DAC基本架构II:二进制DAC - Analog Devices. https://www.analog.com/media/cn/training-seminars/tutorials/mt-015_cn.pdf
(4) 如何可以提高DAC的电流驱动能力,有合适的电压跟随器可以吗? - 放大器论坛 - 放大器 - E2E™ 设计支持. https://e2echina.ti.com/support/amplifiers/f/amplifiers-forum/157552/dac
在使用STM32和外置DAC输出0-5V模拟信号控制高频电磁阀时,通常不需要加电压跟随器,因为DAC的输出阻抗较低,可以直接驱动负载。
驱动能力通常指的是输出设备对负载的电流能力,在控制电磁阀和传感器时,需要输出的是电压信号。
如果使用单电源运放放大DAC输出,需要考虑负载电阻和电流要求,确保运放的驱动能力足够,并根据负载的频率特性和响应要求选择合适的运放。
协议书是这样的,需要输出3路0-5V电压,我目前用了一个DAC。具有通过控制高频电磁阀、传感器实现分段连续输出正压(高于当地大气压)和负压(低于当地大气压)的能力;
在使用STM32和外置DAC输出0-5V模拟信号来驱动高频电磁阀时,以下是一些相关考虑和解释:
电压跟随器:在DAC输出后是否需要添加电压跟随器,这取决于DAC的输出阻抗和后续电路的输入阻抗。如果DAC的输出阻抗较低,而后续电路的输入阻抗较高,可以不加电压跟随器。然而,如果DAC的输出阻抗较高,或者后续电路的输入阻抗较低,可能需要添加电压跟随器来保证信号传输的准确性和稳定性。
驱动能力:驱动能力主要指的是设备输出的电流或电压能够满足负载的需求。在您的情况下,驱动能力涉及到DAC和高频电磁阀之间的匹配。要确保DAC的输出电流或电压足够大以驱动高频电磁阀的负载,以保证电磁阀的正常工作。
输出电流或电压:根据您提到的需求,需要输出0-5V的模拟电压来控制高频电磁阀。因此,主要需要关注的是输出电压。确保DAC的输出电压范围能够满足控制高频电磁阀所需的工作电压范围。
DAC输出和负载:在设计电路时,确保DAC的输出阻抗较低,以减小与后续负载的串联效应,从而尽可能减少分压效应。这样可以保持较高的输出电压稳定性和准确性。
最好的做法是参考相关的芯片和模块的数据手册,了解其输出特性、驱动能力和阻抗等参数,并根据实际需求来设计电路。此外,如果可能的话,您还可以咨询相关领域的专业工程师或咨询公司,以获取更具体和准确的建议。
请注意,上述提供的信息仅供参考,具体的电路设计还需要根据实际情况和需求进行综合考虑和调整。
DAC和高频电磁阀之间要互相匹配
DAC输出的阻抗通常较高,如果直接将DAC的输出连接到高阻抗的负载上,可能会导致输出信号的衰减或失真。因此,通常会在DAC输出后面添加一个电压跟随器或者缓冲器来降低输出阻抗,从而提高驱动能力。
DAC的驱动能力主要是指输出电流能力。尽管输出电压范围也可以影响驱动能力,但主要限制因素是电流。
DAC只能产生模拟电压,无法直接控制
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