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楼主: gaojun39
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十个滤波电路

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16#
 楼主| 发表于 2008-6-27 23:44 | 只看该作者

呵呵

什么高人了1 m7 J) s9 e" S, u( D$ g
就是共同讨论共同学习了
5 k: o# a. G  Y7 HR2,R1决定A1的放大倍数,2 v6 ?! i4 B( K9 s. g9 J! l/ y
Ui通过R4,A1输出通过R3叠加,电流方向方向相反,分析R4,R3,R5电流节点

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rhymebus + 5 谢谢回帖

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17#
 楼主| 发表于 2008-6-28 13:19 | 只看该作者

好的

A1: 对数+比例 放大器,R2/R1是比例放大系数
# @; X8 o5 \: F5 E( EA2:比例放大器,同时A1的比例放大输出同时叠加到A2的输入,构成加法器(实际上是一个减法器,因为从A1出来的信号已经反向),R5/R3是从A1输出信号的比例放大系数% [) k3 m4 y; s6 ^( `. f; q
' [9 j% G# ^, d2 }# B
可以在很小的输入信号时,能得到很清晰的输出,在很大的输入信号时,也不会有失真或截掉一部分峰值的输出

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18#
 楼主| 发表于 2008-6-28 13:24 | 只看该作者
R5/R3 是A2的 了

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19#
发表于 2008-7-18 10:03 | 只看该作者
不好意思,我看大概分析了一下是整流电路,然后上网百度了一下,确实是。8 S/ C1 g# Y: X9 i2 _* E7 O7 o
http://blog.163.com/huanghuimin_1985/blog/static/3092114320075922521995/

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20#
 楼主| 发表于 2008-7-20 21:28 | 只看该作者

好啊

兄弟也谢谢你了 # m* ~. k% \5 K% P+ R! b
不过这个也具有放大的作用了吧

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21#
 楼主| 发表于 2008-7-20 21:40 | 只看该作者

大家好啊,这次大家可以安心的参考一下了

字号:      + F8 H5 d, G9 U* h

6 I' U* h9 A9 H+ x( s十种精密全波整流电路
' T. N+ }8 z6 k, b$ a' z7 Y图中精密全波整流电路的名称,纯属本人命的名,只是为了区分;除非特殊说明,增益均按1设计.
' R- e+ |+ X- F' ?, d. e. v, V. _. ~! K8 \0 G
图1是最经典的电路,优点是可以在电阻R5上并联滤波电容.电阻匹配关系为R1=R2,R4=R5=2R3;可以通过更改R5来调节增益
9 y% d' ?' P; @& K8 w3 b8 {
) ?. F) W0 ?1 W$ {5 z- _图2优点是匹配电阻少,只要求R1=R2  @6 V) F7 G/ o* k1 S. e6 \
6 o3 O5 N0 l4 X& O% K
图3的优点是输入高阻抗,匹配电阻要求R1=R2,R4=2R37 _4 k6 S- r# U1 d* m' ^
, |9 F* F& h" P: I$ b( D9 w
图4的匹配电阻全部相等,还可以通过改变电阻R1来改变增益.缺点是在输入信号的负半周,A1的负反馈由两路构成,其中一路是R5,另一路是由运放A2复合构成,也有复合运放的缺点.
4 V$ E% ^0 O/ i7 Y) x' ?
( w0 [) V# q( k1 C! [4 J图5 和 图6 要求R1=2R2=2R3,增益为1/2,缺点是:当输入信号正半周时,输出阻抗比较高,可以在输出增加增益为2的同相放大器隔离.另外一个缺点是正半周和负半周的输入阻抗不相等,要求输入信号的内阻忽略不计
9 i* y: O6 ]. t# H. q
8 K! G6 H1 @, |/ L+ H4 y; }图7正半周,D2通,增益=1+(R2+R3)/R1;负半周增益=-R3/R2;要求正负半周增益的绝对值相等,例如增益取2,可以选R1=30K,R2=10K,R3=20K
$ x  P. o5 a3 ^8 H- W4 X9 Z$ e6 C$ }: `! B
图8的电阻匹配关系为R1=R2# b5 n9 b8 P& H! Z
' Z) P# L# x5 n1 h- k/ m
图9要求R1=R2,R4可以用来调节增益,增益等于1+R4/R2;如果R4=0,增益等于1;缺点是正负半波的输入阻抗不相等,要求输入信号的内阻要小,否则输出波形不对称.% F! @0 `" ^/ f/ |, F
  w+ |: }. P) S- D1 \0 ?# ~" y
图10是利用单电源运放的跟随器的特性设计的,单电源的跟随器,当输入信号大于0时,输出为跟随器;当输入信号小于0的时候,输出为0.使用时要小心单电源运放在信号很小时的非线性.而且,单电源跟随器在负信号输入时也有非线性.+ D' [' }9 v7 v! M. D# F8 |

. o- [8 r7 g- q; n2 N图7,8,9三种电路,当运放A1输出为正时,A1的负反馈是通过二极管D2和运放A2构成的复合放大器构成的,由于两个运放的复合(乘积)作用,可能环路的增益太高,容易产生振荡.
; l5 S* x7 g0 R% Q7 P
6 @; ~' s+ G8 t- r! B4 o  E精密全波电路还有一些没有录入,比如高阻抗型还有一种把A2的同相输入端接到A1的反相输入端的,其实和这个高阻抗型的原理一样,就没有专门收录,其它采用A1的输出只接一个二极管的也没有收录,因为在这个二极管截止时,A1处于开环状态.
9 q& l9 f8 R4 g$ J# ?$ i0 |1 y7 k) ~
结论:7 n2 M( R1 e) L+ ?
虽然这里的精密全波电路达十种,仔细分析,发现优秀的并不多,确切的说只有3种,就是前面的3种.8 Q4 b; [/ x5 N/ ?7 J. ^
图1的经典电路虽然匹配电阻多,但是完全可以用6个等值电阻R实现,其中电阻R3可以用两个R并联.可以通过R5调节增益,增益可以大于1,也可以小于1.最具有优势的是可以在R5上并电容滤波.4 p/ e5 b# v- `

& T4 I1 u7 b3 [) T( r; U图2的电路的优势是匹配电阻少,只要一对匹配电阻就可以了.
4 w& ^3 A8 ?9 N9 i7 X' Q. E# u: E4 k% F$ ]( S( _' `  k3 E
图3的优势在于高输入阻抗.2 s. Q5 R+ m7 K1 ^7 A; V: J

1 m# ]+ T* G0 l3 Z9 H' U其它几种,有的在D2导通的半周内,通过A2的复合实现A1的负反馈,对有些运放会出现自激. 有的两个半波的输入阻抗不相等,对信号源要求较高.0 U: Q* p5 k* ]7 e  V' p7 ^
两个单运放型虽然可以实现整流的目的,但是输入\输出特性都很差.需要输入\输出都加跟随器或同相放大器隔离.9 R5 d( W; g- X- O
各个电路都有其设计特色,希望我们能从其电路的巧妙设计中,吸取有用的.例如单电源全波电路的设计,复合反馈电路的设计,都是很有用的设计思想和方法,如果能把各个图的电路原理分析并且推导每个公式,会有受益的.
  f4 e/ t: t( i, e# X8 W

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yangcanhui07 + 10 精密整流电路,的确好东西

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22#
发表于 2008-7-29 15:48 | 只看该作者
好东西
# w- d2 W  Y  m# l. ?9 {/ i  x6 E0 [$ U9 Y9 N6 Z3 \, [, P
我来贴经典接法的原理

精密整流电路.rar

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23#
发表于 2008-11-26 21:24 | 只看该作者

精密全波整流电路

原帖由 zxli36 于 2008-7-18 10:03 发表 ; X% J5 N+ P1 s/ Y1 d$ f+ V
不好意思,我看大概分析了一下是整流电路,然后上网百度了一下,确实是。0 N6 Y# K- X* N% @1 j
http://blog.163.com/huanghuimin_1985/blog/static/3092114320075922521995/
& q9 g1 u+ q4 i  |9 |/ o1 Y7 @, F; {

3 h  Q9 s2 F) z  [8 X9 N: R1 Y
+ ?$ n' s$ l6 x7 ]2 mR1=R2,R4=R5=2R3;可以通过更改R5来调节增益,加正向电压的时候,Uo=-(R5/R4)*Ui+(-R5/R3)(-R2/R1)*Ui=Ui。加负向电压的时候。Uo=-(R5/R4)*Ui=-Ui。其他电路大家自己分析吧!

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24#
发表于 2009-3-14 19:18 | 只看该作者
比较实用

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25#
发表于 2009-7-30 15:56 | 只看该作者
这个我知道,不是什么放大电路哈,这些全部都是整流电路,正式名称应该叫精密整流电路。

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26#
发表于 2009-8-4 11:09 | 只看该作者
请分析一下
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