<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

    如何利用單電源運放跟隨器實現精密全波整流?

    發布時間:2020-06-23 責任編輯:lina

    【導讀】利用單電源運放的跟隨器的工作特性,也可以實現精密全波整流。單電源供電的運放構成的跟隨器,當輸入信號大于 0 時,輸出跟隨輸入變化。當輸入信號小于 0 的時候,輸出為 0。利用這個特性可以構成如下的電路。
      
    利用單電源運放的跟隨器的工作特性,也可以實現精密全波整流。單電源供電的運放構成的跟隨器,當輸入信號大于 0 時,輸出跟隨輸入變化。當輸入信號小于 0 的時候,輸出為 0。利用這個特性可以構成如下的電路。
     
    如何利用單電源運放跟隨器實現精密全波整流?
     
    當輸入為正電壓時,等效電路如下:
     
    如何利用單電源運放跟隨器實現精密全波整流?
     
    輸入電阻 Rin = inf
    輸出電阻 Rout = 0
     
    Vout = Vin
     
    當輸入為負電壓時,等效電路如下:
     
    如何利用單電源運放跟隨器實現精密全波整流?
     
    輸入電阻 Rin = R1
    輸出電阻 Rout = 0
     
    Vout = - R2/R1 * Vin
     
    使用時要小心單電源運放在信號很小時的非線性。而且,單電源跟隨器在負信號輸入時也有非線性。這些都會導致輸入波形的失真。另外,輸入電阻隨輸入信號的極性也會發生變化,如果 R1、R2 不相等,則增益也隨輸入信號的極性變化。
     
    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。
     
    如何利用單電源運放跟隨器實現精密全波整流?
     
    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網絡。
     
    輸入電阻:Rin = R1 + (R2+Rz)||R3 > R1 + R2 || R3, Rz 為負載內阻
    輸出電阻:Rout = (R1+Ri)||R3+ R2,Ri 為信號源內阻
    開路輸出電壓:Vout =Vin/2
     
    當輸入為負電壓時,D1 截止,D2 導通,就是個放大倍數為 -0.5 的反向放大電路。
    輸入電阻:Rin = R1
    輸出電阻:Rout = 0
     
      Vout = Vin /2
     
    因此,功能為全波整流,也就是絕對值運算。這個電路的缺點在于輸入輸出電阻隨信號極性變化。
     
    如何利用單電源運放跟隨器實現精密全波整流?
     
    △型電路如下,其中 R1 = 2*R2=2*R3:
     
    圖 2 單運放精密全波整流電路(△型)
     
    原理與 T 型差不多,輸入為正電壓時,D1 導通,D2 截止。相當于個電阻分壓網絡。
    開路輸出電壓:Vout = Vin / 2
    輸入輸出阻抗的計算很簡單,這里就不計算了。
    輸入為負電壓時 D1 截止,D2 導通。就是個反向放大電路,這時 R3 其實也沒有什么真正的作用。
     
    這個電路的特點和 T 型差不多。輸入、輸出阻抗隨輸入信號極性變化,都不是很理想。但是只用了一個運放,電路結構簡單。

    免責聲明:本文為轉載文章,轉載此文目的在于傳遞更多信息,版權歸原作者所有。本文所用視頻、圖片、文字如涉及作品版權問題,請聯系小編進行處理。
     
     
    推薦閱讀:
    原來高邊電流檢測的“理想型”是這樣滴~
    超聲波傳感器的五大常見應用
    誰想知道提高汽車電池包容量的“秘方”是什么?
    OPC DAY |國際網絡會議開講,一起來聽課吧
    熟悉IaaS、PaaS和SaaS,但你知道VSaaS嗎?
    要采購傳感器么,點這里了解一下價格!
    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    亚洲VA成无码人在线观看天堂| 国产免费久久久久久无码| 亚洲AV中文无码乱人伦| 国产网红主播无码精品| 日韩一本之道一区中文字幕| 无码人妻精品一区二区三区东京热| 亚洲欧美日韩一区高清中文字幕| 国产日产欧洲无码视频无遮挡| 中文精品无码中文字幕无码专区 | 亚洲无码精品浪潮| 人妻丰满熟妇av无码区不卡| 久久久久av无码免费网| 日本中文字幕高清| 中文字幕精品一区二区日本| 中文字幕乱码无码人妻系列蜜桃 | 无码人妻少妇久久中文字幕| 无码视频在线观看| 中文字幕av无码一区二区三区电影 | 亚洲制服中文字幕第一区| 中文无码精品一区二区三区| 免费无码国产V片在线观看| 久久久无码人妻精品无码| 色窝窝无码一区二区三区| 亚洲av日韩av无码黑人| 成人无码免费一区二区三区| 一本本月无码-| AV色欲无码人妻中文字幕| 中文字幕视频在线免费观看| 日本中文字幕在线电影| 中文字幕亚洲综合久久菠萝蜜| 亚洲成A人片在线观看中文| 中文成人无码精品久久久不卡 | 天堂√中文最新版在线下载| 制服丝袜人妻中文字幕在线| AV色欲无码人妻中文字幕| 中文字幕热久久久久久久| 日本乱中文字幕系列| 日本精品自产拍在线观看中文| 无码av高潮喷水无码专区线| 亚洲成AV人片在线观看无码 | 免费无遮挡无码永久视频|