摘要: 该电路展示了如何使用MAX406 CMOS运算放大器的极高输入阻抗来缓冲pH探头的极高输出阻抗。优点是使用了标准的低成本电缆,而不是高成本的聚四氟乙烯介质同轴电缆。电池损耗非常低,一个锂电池可以连续供电数千小时。使用MAX130A集成ADC驱动LCD显示。
该电路展示了如何使用MAX406 CMOS运算放大器的极高输入阻抗来缓冲pH探头的极高输出阻抗。优点是使用了标准的低成本电缆,而不是高成本的聚四氟乙烯介质同轴电缆。电池损耗非常低,一个锂电池可以连续供电数千小时。使用MAX130A集成ADC驱动LCD显示。
pH探头的极高源阻抗(10(12)欧姆)通常要求在探头和仪表电子设备之间使用低损耗特氟龙电缆。这种电缆每英尺要花几美元。作为替代方案,您可以使用MAX406低功率运放缓冲探头,该运放允许使用普通,更便宜的同轴电缆。所得到的系统(图1)包括一个通用pH电极、一个缓冲电路和一个基于3(1/2)位集成型a /D转换器(IC2)的简单lcd仪表电路。
图1所示 在高阻抗pH探头的输出端添加一个低功率运算放大器缓冲器(IC1),可以使用普通同轴电缆代替昂贵的特氟龙电缆
如果需要,您可以将运放及其电源(一个小锂电池)安装在探头外壳内。整个探头接口电路的功耗低于1.5µA,并在DL1620B锂电池上工作数千小时。
电阻分压器R1/R2的输出位于3V电池端子之间,为pH探头提供参考电位。该电位通过同轴屏蔽连接到IC2的引脚32,也为a /D转换器建立了共模参考。(引脚32通常比转换器在引脚1的V+电平低3V。)电位器R3引入了可调的700mV偏置。通过将探头的±700mV输出范围移至0至1400mV之一,该偏移量提供了与0至14pH预期显示范围兼容的输出。
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