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楼主: gaojun39
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十个滤波电路

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16#
发表于 2008-6-27 18:00 | 只看该作者
R2  R3两电阻端的电压为0,说是分压感觉说不过去,特别是r3的作用,请高人指点一下

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17#
 楼主| 发表于 2008-6-27 23:44 | 只看该作者

呵呵

什么高人了" I- \( p2 c6 P+ ]
就是共同讨论共同学习了
! s! A  L3 F* P! v& RR2,R1决定A1的放大倍数,
; l' ~, }+ \% E$ \$ {+ UUi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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18#
 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& }9 R+ `7 |6 s6 t
A2: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
/ j/ M" }' `1 f7 m2 g
! C5 z; K3 R, I3 B* f4 ?4 B8 X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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19#
 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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20#
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。
! X" x1 b+ @! Q& u5 }( t! Ohttp://blog.163.com/huanghuimin_1985/blog/static/3092114320075922521995/

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21#
 楼主| 发表于 2008-7-20 21:28 | 只看该作者

好啊

兄弟也谢谢你了 $ D$ ?7 x" _4 X' f7 k/ S
不过这个也具有放大的作用了吧

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22#
 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:     
$ l! e& Y+ I2 {, ^: C  ~
( e% {; Z( i# u! b' i十种精密全波整流电路
" k; d; w: E  c" c7 R8 ^7 n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.
0 {3 n4 v, }/ \
; l  L: @+ r! I' p: f0 \. \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; ]4 b- f( @9 L* g  i6 O  A
; C* \* M; ~: n5 y
图2优点是匹配电阻少,只要求R1=R25 V# Q7 i9 F) f' T
6 o7 f  H. a0 L6 R2 o" o
图3的优点是输入高阻抗,匹配电阻要求R1=R2,R4=2R3
' S4 b, S, |0 ~- m2 n" [9 \8 u: w; P4 |, }; O0 q0 L
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.# s5 I4 O1 u; p/ |9 d8 y* o- i
+ a7 K& [+ E! M5 ]. d
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" y+ ?, l5 F7 y  m- v
, V* C% r6 d2 L0 q- ?
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
% q& f4 F/ q- i8 `3 m+ |4 U6 ]0 h  ?; C& F
图8的电阻匹配关系为R1=R2$ z6 \5 l5 K0 K/ B1 K/ d0 k
# M" n" p. T0 ]9 M5 C% |# S
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.
& H$ Z1 G. o9 Y9 r8 Z6 T0 _' W
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.0 Y# U" d3 @3 v8 R

1 X. T0 M7 y" Y% p7 S6 u! r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.
. C0 q5 v# T: @/ w! {$ t9 f! A6 N6 v& w% [2 W
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.
' J1 c/ Y) }. D9 b; p7 b8 E" P
- h* Z& q' G2 h6 |8 N结论:
5 A7 x2 H/ O) T. l: ]0 i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.
! a0 O" q/ t8 X) a' D6 V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.
& w$ D2 c; @5 f+ E
; |- ~; Y  W% I& K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.
/ X7 U: A$ n, x: j" P  w( t9 s) N1 V( H- q7 o' V7 {. j
图3的优势在于高输入阻抗.
+ ~$ q, L1 X; @1 @* N; R/ [4 J9 E& W# ~9 j0 f( t! {; {' J% n# w
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.
: J; B5 F8 ^( `: S3 G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.
' W/ O" n, \: S' B1 U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. 2 A% |5 Z7 `5 i" f$ W" z- y

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yangcanhui07 + 10 精密整流电路,的确好东西

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23#
发表于 2008-7-29 15:48 | 只看该作者
好东西
; [7 u  t' P7 Z! f/ n1 Y/ n3 X* n1 W$ Y9 R, J
我来贴经典接法的原理

精密整流电路.rar

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24#
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
1 U) F9 |7 E2 V! `* ~/ [- L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。
2 m# Y- m. m3 {$ lhttp://blog.163.com/huanghuimin_1985/blog/static/3092114320075922521995/
$ C/ u4 I6 k- R' u; }- f
7 r" k! |# Z  a) N

& _& {* {$ _1 ~- v. _R1=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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25#
发表于 2009-3-14 19:18 | 只看该作者
比较实用

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26#
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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27#
发表于 2009-8-4 11:09 | 只看该作者
请分析一下
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