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偶然发现的几个运放精密整流电路分享
; T/ o! R. ]) [; K0 E: u S0 B$ ?) z& _0 B5 m# N: F5 @- B, _' C
1 ?3 ]! H% Z# {/ j% @1.综述在学习整流电路的时候,介绍的半波整流,一个二极管就可以,全波整流,需要四个二极管。 二极管的正向压降有0.7V,一般不怎么考虑这个比较小的压降,但是在放大器的交越失真,整流电压比较低的时候,电流比较大的时候,0.7V的压降也要考虑其中,这也就是为什么出现如此多种类二极管。快速,超快,肖特基等等。 2.精密整流型电路2.1超级二极管使用精密整流电路的输入信号常常比较小,0.7V的管压降已经不得不考虑。为了体现出这种0.7V的误差,出现了超级二极管。
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, P8 z3 b: z$ i3 R3点的电压跟随1点的电压,但是运算放大器的输出2点的电压,会一直比3点的电压高0.7V,即V2=V3+0.7V,将一个二极管接入反馈回路中,可以有效的消除任何由二极管正向压降产生的误差,为了强调负反馈的显著作用,把二极管和放大器的这种组合称为超级二极管。$ i9 p) w2 ~+ M) e/ K/ B$ Y! @
2.2经典型整流电路
4 ]7 t/ w8 ]9 I/ M0 ]+ y. c: C这种电路在网上称为经典型的精密整流电路,电组之间的关系为:R4=R5=R3=R,R6=R2=2R,
4 _* P& [' r! Q$ _分析电路的时候,输入是交流 j& b/ s: ?! @2 A9 H
当Vin>0时,U1A的输出低,D2截止,D1导通,R4,R5,U1三者构成放大倍数为-1的放大器;U1B,R2,R3,R6构成反向加法器。设U1A的输出为V1,经过R2,R3后,输出V21=2Vin,输入信号经过,R6,R2后输出V22=-Vin;根据叠加原理,输出Vout=V21+V22=2Vin+(-Vin)=Vin 3 Y6 W, L9 z3 t; X6 h+ v! W& z
当Vin<0时,U1A的输出高,D1截止,D2导通,根据虚短,R5的左端和R3的右端都相当于“接地”,电位相等,则R5,R3上没有电流流过,不予考虑。此时,R2,R6,U1B构成放大倍数为-1的放大器,输出Vout=-Vin,输出Vout= -Vin / b( Q) _2 J- i8 O- L: z$ H
根据上面的分析可知,实现了输入电压的正半轴电压不变,负半轴的电压翻转的效果,实现了整流。
/ U7 W2 B) [, {1 X' \- o2.3等值电阻型整流电路' n/ h. x9 H2 U9 d7 Y0 P5 v" I# l
电阻之间的关系为:R3=R4=R5=R6=R7=R;
7 S7 Z' n7 ?+ W h0 u$ ~这个电路是最近在使用的一个电路,按照上面的分析,有:
' C1 ]+ O2 I. N c当Vin>0时,U1B的输出低,D2截止,D1导通,R3,R5,U1B三者构成放大倍数为-1的放大器;U1C,R6,R7构成放大倍数为-1的放大器,设U1B的输出为V1,经过R6,R7后,输出Vout=-V1=-(-Vin)=Vin。
' i" e8 ^5 _1 w当Vin<0时,U1B的输出高,D2导通,D1截止,此时U1B的反馈存在两条,一路是R3,R5,R6;另一路是R3,R4。根据虚短的关系,可以设在R6右端的电压为V1,则有(Vin-0)/R3=((0-V1)/R5+R6)+(0-V1)/R4) : i# I0 ]5 z: J9 r6 a4 L0 z0 T
计算可得,V1=-(Vin*2)/3 再根据(V1-0)/R5+R6=(Vout-V1)/R7,计算可得Vout=-Vin# @5 v" A0 v) x$ F( }6 S( r
3.总结上面的两种电路,第一种经典型,只要实现电阻的匹配就很容易达到要求。第二种等值型的电路存在两条负反馈电路,分析较难,性能也比较难达到要求。但是同样的实现了Vout=|Vin|的效果。
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