精密整流电路训练课件.ppt

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1、项目四精密半波、全波整流电路环节一:精密整流原理及电路把交流电变为单向脉动电,称为整流,若能把微弱的交流电转换成单向脉动电,则称为精密整流或精密检波,此电路必须由精密二极管(由运放和二极管组成)来实现。1、普通二极管整流存在的问题有死区电压:Si管为0.5V、Ge管为0.1V,小信号时呈指数关系,见图(a)Uo=Ui-UD,即0

2、,UD的影响减小到。如果死区电压UD=0.5V,假设Aod=105,则可见:Ui′只要大于5μV,使D导通,就有输出。工作原理分析:见图(b)传输特性当Ui>0,UO′>0,D通,iL>0,UO=Ui当Ui<0,UO′<0,D止,iL=0,UO=03、精密半波正路电路Ui>0,UA<0,D2通,D1止,R1为D2提供电路,Rf中无电流流过,Uo=0Ui<0,UA>0,D1通,D2止,精密半波整流器的波形4、精密全波整流(绝对值电路)A1为半波精密整流:Ui>0,UA<0,D1通,D2止,Uo1=-2UiUi<0,UA>0,D1止,D2通,U

3、o1=0A2为反相求和:Uo=-(Ui+Uo1):二极管的选择普通二极管整流:1N4001-1N4007精密二极管整流:1N4148一、经典型虽然匹配电阻多,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上并联电容滤波。1、ui<0时,D1导通,D2截止取R1=R2=R3,R4=R5=2R3:-2、ui>0时,D1截止,D2导通取R1=R2=R3,R4=R5=2R3:+uo1电压传输特性曲线二、4个二极管型优势是匹配电阻少。1、ui<0时,D1截止

4、,D2导通;D3导通,D4截止取R1=R2:-2、ui>0时,D1导通,D2截止;D3截止,D4导通+A2为射随器三、高输入阻抗型优势在于高输入阻抗。1、ui<0时,D1截止,D2导通取R1=R2=R3,R4=2R3:-2、ui>0时,D1导通,D2截止+uiuiuiui虚短R4上电流为0,A2为射随器I=0,等电位四、等值电阻型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。取R1=R2=R3=R4=R5:五、单运放T型输入/输出特性很差。需要输入/输出都加跟随器或同相放大器进行

5、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。六、单运放三角型输入/输出特性很差。需要输入/输出都加跟随器或同相放大器进行隔离。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。七、增益大于1的复合放大器型要求正、负半周增益的绝对值相等。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,容易产生自激。取R1=3R2,R3=2R2:八、增益等于1的复合放大器型当运放A1输出为正时,A1的负反馈是通过二

6、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,容易产生自激。取R1=R2:九、复合运放输入不对称型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。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,容易产生自激。取R1=R2:环节二:反相型一阶低通滤波器(LPF)i1ifA2幅频特性:幅频特性曲线O由图可知,一阶低通滤波器的缺点是:阻带特性衰减太慢,为-20dB/10oct,所以这种

7、电路只适用于对滤波特性要求不高的场合。缺点:-3dB处衰减太快O二阶一阶因为:截止频率所以:【案例】AC/DC平均值转换器LM358引脚图及引脚功能环节三:实作注意:精密整流电路的工作频率在大信号时会受到运放压摆率(SR)的限制,在小信号时,又会受到运放-3dB带宽(fc截止频率)的限制。必须根据实际工作频率选择合适的集成运算放大器,才能保证整流器的整流精度。(1)增益带宽积(GBW)其中,Avd为中频开环增益,fH为开环上限截止频率。Avd(dB)ffHfTAvo若运放在应用中接成闭环放大电路,其闭环放大电路的上限频率fHF=GBW/AV

8、FAvd(dB)ffHfTAvoAVFfHF(2)压摆率(转换速率)SR压摆率SR表示运放所允许的输出电压Vo对时间变化率的最大值。若输入一正弦波电压,运算放大器输出也应是一正弦

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