chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

精密檢波與整流電路

pecron ? 來源:電路一點通 ? 2023-01-06 14:12 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

在利用直流輸入型ADC對來自傳感器的毫伏級交流信號(<700mV)進行采樣前,常需要對微弱信號進行整流、放大;在對來自精密電壓互感器、電阻分壓器及變送器的較小信號(4V~10V)進行采樣處理前,也要進行整流、濾波,以合乎后續(xù)測量電路對信號的要求。

對于毫伏級信號,由于二極管存在死區(qū)電壓,二極管根本打不開,談不上整流;對于較小信號,由于二極管正向伏安特性是非線性的,且正向壓降隨溫度而變化,將使整流波形失真,并導(dǎo)致不能忽略的誤差。這時就必須采用由運放和二極管構(gòu)成的有源整流電路,利用運放的高開環(huán)增益和深度負反饋特性,來克服二極管死區(qū)電壓及非線性失真,能做到從微伏級信號開始,輸出與輸入之間就具有良好的線性關(guān)系;有源整流電路的死區(qū)電壓非常小,等于二極管的正向壓降與運放開環(huán)增益的比值。后文將按精密半波檢波、放大及濾波電路和全波精密整流、濾波及放大電路的順序,進行逐步說明。

c14b48e2-8d87-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖一 反相比例運算電路

c17022b6-8d87-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖二 正半波反相輸出檢波電路

圖一為反相比例運算電路,同相端接參考地,Up=0V,運放反相端為虛地點,Un=0V;由于Up=Un=0V,沒有共模信號輸入,抗干擾性能好。但對信號Ui來說,負載電阻為R1,不足夠大,即反相比例電路的輸入電阻比較小,使用時要用電壓跟隨器進行隔離,以使用其優(yōu)點,避開其缺點。反相比例輸出Uo=-Rf/R1*Ui,負號表明輸出與輸入是倒相關(guān)系, Rf=R1時,Uo=-Ui,是倒相器;Rf>R1,丨Uo丨>|Ui丨,是 放大器;Rf<R1則成為衰減器。在反相比例運算電路的反饋環(huán)內(nèi)插入圖二所示二極管,就構(gòu)成了 正半波反相輸出的高精度半波整流電路。Ui<0時,經(jīng)反相后,Uo>0, 超過0.7V后,D1將導(dǎo)通,D2截止。D1導(dǎo)通為運放提供深度負反饋,并將運放輸出鉗位在0.7V左右,限制運放進入飽和,提高轉(zhuǎn)換速度,反相端成為虛地點 ,加之D2截止 ,Rf中無電流,Uo=0 ; Ui>0 時,運放輸出為負,D1截止,只要運放1腳輸出小于-0.7V 左右的電壓,D2就會導(dǎo)通,此時電路相當(dāng)于反相比例運算電路 , Uo=-Rf/R1*Ui =-Ui ;綜合前述,該電路傳輸特性為:Uo=0 (Ui<0) ;Uo= -Ui (Ui>0) 。

將圖 二的中二極管反向,就可得到負半波反相輸出的半波精密整流電路,如圖三所示。

c188dbda-8d87-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖三 負半波反相輸出整流電路

1. Ui>0 且很小 ,處于微伏級時,D1、D2均未導(dǎo)通,運放處于開環(huán)線性放大狀態(tài),OPA2188開環(huán)放大倍數(shù)大于120dB,Ui稍大一點點,運放就會輸出較大的負值,使D1導(dǎo)通、D2截止。D1導(dǎo)通使運放進入深度負反饋狀態(tài),N點為虛地點, D1將運放輸出Uo1鉗位在-0.7V左右,如沒有D1,運放將負向飽和輸出,影響轉(zhuǎn)換速度 ;D2截止且N點虛地,Rf中無電流,Uo=0 。

2. Ui<0 且丨Ui丨很小時,與前述類似,D1、D2均截止,運放處于開環(huán)放大狀態(tài)。丨Ui丨稍大一點點,運放就會輸出較大正值,只要Uo1大于0.7V,就使D2導(dǎo)通,D1截止。D2和Rf串聯(lián)引入負反饋,此時電路相當(dāng)于反相比例運算電路,Rf=R1時輸出為:Uo=-Rf/R1*Ui=-Ui 綜合1、2兩點,該電路傳輸特性為:Uo=0 (Ui>0) ;Uo=-Ui (Ui<0) 。負半波反相輸出,整流輸出的平均值為正值。

c1979bc0-8d87-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖四 反相比例加法電路

圖四為反相比例加法電路,輸出Uo為Ui1、Ui2單獨作用時的輸出之和即Uo=-Rf/R1*Ui1-Rf/R2*Ui2 ; 圖中平衡電阻R3=R1//R2//Rf 。

在測控系統(tǒng)中,更為常用的是精密全波整流電路,其需要用兩個運放單元,一個作精密半波整流,另一個完成全波信號的合成。如圖五所示,它由圖二檢波器和圖四反相加法器組成。

c1a54518-8d87-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖五 有源全波整流電路

在圖五所示電路中:

(1)Ui>0時,根據(jù)前述結(jié)論和圖示參數(shù),Uo1=-Ui ;此時Uo=-Rf/R4*Ui-Rf/R5*Uo1 =-Ui+2Ui=Ui= 丨Ui丨;

(2)Ui<0時,Uo1=0V ;

此時Uo=-Rf/R4*Ui-Rf/R5*0 =-Ui =丨Ui丨 。

綜合(1)、(2)可知Uo=丨Ui丨,圖五電路能完成全波整流功能。

工程實踐中,常需要把整流后的脈動直流電變成平滑穩(wěn)定的直流電,以滿足測量和控制的要求。圖六為實用的帶輸出濾波和輸入緩沖的精密全波整流電路。

c1be2182-8d87-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

圖六 實用有源整流濾波電路

圖六所示電路中,為降低器件本身對精度的影響,運放應(yīng)選用低失調(diào)電壓、零漂移、高開環(huán)放大倍數(shù)的類型;電阻選用0.1%精度的精密電阻;濾波電容C3選鉭電容,且時間常數(shù)Rf?C3≥10T ,T為信號周期。

審核編輯 :李倩

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 傳感器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2573

    文章

    53857

    瀏覽量

    779887
  • adc
    adc
    +關(guān)注

    關(guān)注

    100

    文章

    6812

    瀏覽量

    552083
  • 整流電路
    +關(guān)注

    關(guān)注

    48

    文章

    707

    瀏覽量

    65428

原文標(biāo)題:精密檢波與整流電路

文章出處:【微信號:電路一點通,微信公眾號:電路一點通】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    飛虹MOS管FHP140N08V在同步整流電路中的應(yīng)用

    MOSFET是同步整流管在電路設(shè)計中的理想選擇,其優(yōu)異的低導(dǎo)通電阻(Rds(on))、快速的開關(guān)速度和可控性是實現(xiàn)高效、低損耗整流的關(guān)鍵。如何選擇選擇具備低Rds(on)、優(yōu)異體二極管特性及快速開關(guān)性能的MOS管對于同步
    的頭像 發(fā)表于 07-24 14:18 ?653次閱讀
    飛虹MOS管FHP140N08V在同步<b class='flag-5'>整流電路</b>中的應(yīng)用

    飛虹MOS管在同步整流電路中的應(yīng)用

    同步整流電路作為現(xiàn)代高效電源設(shè)計的核心,在選擇MOS管的效率性能以及可靠性都有嚴格的要求。在工程師進行電路設(shè)計時,究竟如何選擇對的MOS管來代換IRF3710型號參數(shù)呢?
    的頭像 發(fā)表于 05-28 16:34 ?718次閱讀
    飛虹MOS管在同步<b class='flag-5'>整流電路</b>中的應(yīng)用

    倍壓整流電路的工作原理及電路設(shè)計

    倍壓整流電路學(xué)習(xí)
    發(fā)表于 05-23 10:26 ?2次下載

    橋式整流電路的原理、優(yōu)缺點及應(yīng)用場景分析

    在交流轉(zhuǎn)直流的電源轉(zhuǎn)換領(lǐng)域,橋式整流電路因其獨特的拓撲結(jié)構(gòu)成為應(yīng)用最廣泛的整流方案之一。這種由4個二極管組成的全波整流電路,克服了傳統(tǒng)半波整流和中心抽頭式
    的頭像 發(fā)表于 05-05 15:00 ?2901次閱讀
    橋式<b class='flag-5'>整流電路</b>的原理、優(yōu)缺點及應(yīng)用場景分析

    整流電路電壓測量中高壓無源探頭的應(yīng)用探討

    在電力電子測量領(lǐng)域,高壓無源探頭的使用存在特定的技術(shù)邊界。針對整流電路的電壓檢測需求,我們需要從測量原理和技術(shù)參數(shù)兩個維度進行綜合考量。 一、整流電路特性與測量挑戰(zhàn) 典型橋式整流器由
    的頭像 發(fā)表于 04-16 17:10 ?420次閱讀

    橋堆:整流電路的“中流砥柱”

    大家好!今天我們來聊一聊電子電路中一個非常重要的元器件——橋堆。無論是家用電器、工業(yè)設(shè)備,還是通信設(shè)備,橋堆都扮演著不可或缺的角色。它雖然看起來不起眼,但卻是整流電路的“中流砥柱”。那么,橋堆到底是
    的頭像 發(fā)表于 04-01 17:07 ?1642次閱讀

    11 種精密整流電路,硬件入門必知!

    整流電路
    英銳恩科技
    發(fā)布于 :2025年03月07日 13:58:09

    整流電路的故障分析與維護

    整流電路在長期運行過程中,由于各種因素的影響,可能會出現(xiàn)各類故障,影響設(shè)備的正常運行。了解常見故障類型及原因,并掌握有效的維護方法,對于保障整流電路的穩(wěn)定運行至關(guān)重要。 整流二極管損壞是整流電
    的頭像 發(fā)表于 02-05 11:49 ?1072次閱讀

    整流電路的性能分析

    整流電路作為將交流電轉(zhuǎn)換為直流電的關(guān)鍵部分,不同類型的整流電路在性能上存在顯著差異,這些差異決定了它們在不同場景下的適用性。 在輸出電流特性方面,單相半波
    的頭像 發(fā)表于 02-05 11:37 ?968次閱讀

    整流電路的分類有哪些 整流電路分類介紹

    在現(xiàn)代電子技術(shù)中,整流電路是將交流電轉(zhuǎn)換為直流電的關(guān)鍵環(huán)節(jié),廣泛應(yīng)用于各類電子設(shè)備,從簡單的充電器到復(fù)雜的工業(yè)電源系統(tǒng)。 按組成器件分類 不可控整流電路:這類
    的頭像 發(fā)表于 02-05 11:30 ?1485次閱讀

    求助各位大佬單相雙半波不控整流電路(電阻性負載)的詳細資料

    求單相雙半波不控整流電路(電阻性負載)的電路如下: 1、電路原理圖2、開關(guān)端電壓表達式及波形3、電流波形
    發(fā)表于 01-01 08:42

    通信電源倍流整流電路的分析與設(shè)計

    通信電源倍流整流電路的分析與設(shè)計 引言 倍流整流電路首先是由A.Cook在1924年出版的《E1ements of Electrical Engineering》書中加以描述,并于20世紀(jì)30年代在
    的頭像 發(fā)表于 12-06 16:10 ?1495次閱讀
    通信電源倍流<b class='flag-5'>整流電路</b>的分析與設(shè)計

    一些常見的動態(tài)電路

    單相橋式整流電路? 單相半波整流電路 全波整流電路 全波整流與半波整流對比 半波精密
    的頭像 發(fā)表于 11-16 09:26 ?1490次閱讀
    一些常見的動態(tài)<b class='flag-5'>電路</b>

    常見的動態(tài)電路

    ? 單相半波整流電路 ?全波整流電路 ?全波整流與半波整流對比 ?半波精密整流電路 ? ?半波
    的頭像 發(fā)表于 11-14 16:37 ?1663次閱讀
    常見的動態(tài)<b class='flag-5'>電路</b>圖

    分享一些常見的電路

    ? 單相半波整流電路 ?全波整流電路 ?全波整流與半波整流對比 ?半波精密整流電路 ? ?半波
    的頭像 發(fā)表于 11-13 09:28 ?1037次閱讀
    分享一些常見的<b class='flag-5'>電路</b>