遇到的幾個運放精密整流電路

2021-08-18 07:55:24 字數 1777 閱讀 2920

#####1.綜述

在學習整流電路的時候,介紹的半波整流,乙個二極體就可以,全波整流,需要四個二極體。 二極體的正向壓降有0.7v,一般不怎麼考慮這個比較小的壓降,但是在放大器的交越失真,整流電壓比較低的時候,電流比較大的時候,0.7v的壓降也要考慮其中,這也就是為什麼出現如此多種類二極體。快速,超快,肖特基等等。

#####2.精密整流型電路

######2.1超級二極體

使用精密整流電路的輸入訊號常常比較小,0.7v的管壓降已經不得不考慮。為了體現出這種0.7v的誤差,出現了超級二極體。

3點的電壓跟隨1點的電壓,但是運算放大器的輸出2點的電壓,會一直比3點的電壓高0.7v,即v2=v3+0.7v,將乙個二極體接入反饋迴路中,可以有效的消除任何由二極體正向壓降產生的誤差,為了強調負反饋的顯著作用,把二極體和放大器的這種組合稱為超級二極體

######2.2經典型整流電路

這種電路在網上稱為經典型的精密整流電路,電組之間的關係為:r4=r5=r3=r,r6=r2=2r,

分析電路的時候,輸入是交流

當vin>0時,u1a的輸出低,d2截止,d1導通,r4,r5,u1三者構成放大倍數為-1的放大器;u1b,r2,r3,r6構成反向加法器。設u1a的輸出為v1,經過r2,r3後,輸出v21=2vin,輸入訊號經過,r6,r2後輸出v22=-vin;根據疊加原理,輸出vout=v21+v22=2vin+(-vin)=vin

當vin<0時,u1a的輸出高,d1截止,d2導通,根據虛短,r5的左端和r3的右端都相當於「接地」,電位相等,則r5,r3上沒有電流流過,不予考慮。此時,r2,r6,u1b構成放大倍數為-1的放大器,輸出vout=-vin,輸出vout= -vin

根據上面的分析可知,實現了輸入電壓的正半軸電壓不變,負半軸的電壓翻轉的效果,實現了整流。

######2.3等值電阻型整流電路

電阻之間的關係為:r3=r4=r5=r6=r7=r;

這個電路是最近在使用的乙個電路,按照上面的分析,有:

當vin>0時,u1b的輸出低,d2截止,d1導通,r3,r5,u1b三者構成放大倍數為-1的放大器;u1c,r6,r7構成放大倍數為-1的放大器,設u1b的輸出為v1,經過r6,r7後,輸出vout=-v1=-(-vin)=vin

當vin<0時,u1b的輸出高,d2導通,d1截止,此時u1b的反饋存在兩條,一路是r3,r5,r6;另一路是r3,r4。根據虛短的關係,可以設在r6右端的電壓為v1,則有(vin-0)/r3=((0-v1)/r5+r6)+(0-v1)/r4)

計算可得,v1=-(vin*2)/3 再根據(v1-0)/r5+r6=(vout-v1)/r7,計算可得vout=-vin

#####3.總結

上面的兩種電路,第一種經典型,只要實現電阻的匹配就很容易達到要求。第二種等值型的電路存在兩條負反饋電路,分析較難,效能也比較難達到要求。但是同樣的實現了vout=|vin|的效果。

#####參考文獻

1.《基於運算放大器和模擬積體電路的電路設計》

2.十種運放精密整流電路

精密整流電路

二極體整流的弊端 對於用二極體構成的整流電路雖然簡單,但缺點也很明顯,小訊號的交流電經整流後會畸變,嚴重影響測量精度。但如採用精密整流電路是可以將微弱的交流電壓過零處附近準確轉換成直流電壓。經典精密整流電路 對其分析需分兩種情況。當輸入為正時,當輸入為負時。當輸入為正的時候 u1的同相端電位比反相端...

精密全波整流電路(單運放型)

利用單運放構成的精密全波整流電路主要有兩種,一種稱之為 t 型,另一種稱為 型。t 型精密全波整流電路的原理圖如下 圖1 t型精密全波整流電路 上面電路中 r1 r3 2 r2 當輸入為正電壓時,d1 導通d2截止,這時運放的作用就是將r3的下端的電位鉗位在 0 v,整個電路可以簡化為三個電阻的電阻...

運放全波整流電路 整流電路 三種介紹

整流電路的功能是將交流電轉換成直流電。整流電路主要有半波整流電路 全波整流電路和橋式蒸餾電路等。1 半波整流電路 半波整流電路 採用乙個二極體將交流電轉換成直流電,它只能利用到交流電的半個週期,故稱為半波整流。半波整流電路及有關電壓波形如下圖所示。下圖所示為半波整流電路,圖二中所示為電路中有關電壓的...