实用精密整流电路设计

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时间:2018-01-21

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1、实用精密整流电路设计本文由snoweilove贡献pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。山东电子巨多卯年第毖期实用精密整流电路设计李建文’果,华叶任宇、摘要本文设计了一种实用精密整流电路对该电路进行了理论分析计算并用,。从,仿真软件进行瞬态特性和频率特性的仿真分析关键词精密整流差动有源滤波幅频特性瞬态特性一一,,前言当前的控制系统越来越多地采用了数字信号处理技号见图正半周,,、。电路工作过程如下在交流输人信号,、的工输出为负二极管,,导通、,截止、,术。在数字信号

2、处理过程中必然用到交流信号的整流问,作在深度负反馈状态输人信号反相比例电路并经跟随器流经、、、尺、形成题带有单向导电性的二极管是最常用的整流元件但二极管的非线性将使信号产生相当大的误差特别是当信号幅度小于二极管的死区电压时问题尤为严重,,。,输出在、的负半周,导通,截止输人信号,,,流经。形成反相比,为克服上,例电路并经跟随器,输出图为本部分的动态特性、述问题本文利用集成运算放大器的放大作用和深度负反的电路模拟仿真结果从图线性和正向导通压降。中可以看出通过馈作用克服了二极管非线性和死区电压带来的信号失真、、度

3、负反馈作角非常好的克服了的深在小信号时的非设计了一种高精度低损耗价格便宜的精密整流滤波电路刊硼仍乙之卜弓匕】、一‘卜、一式二」切阵二三二二伪叹明图知加四创知图电路整流部分本电路可分为整流部分和滤波部分图,整流后的信号当直接接容性负载时由于电容的记忆,为本电路的为反相比效应会使正负半周的信号相互影响造成严重失真,,。图导整流部分。图,中,、为整流二极管、,为整流电路直接接容性负载时的等效电路假设信号源、例放大器交流信号源山为。一交流正弦信正处在负半周运放,,输出高电平二极管由于电容的记忆效应,,通东华天事业发展

4、总公司。。截止,被充电。有一个议以〕公匀议工习泛珍年第泛斯妇令由东电子丽一轰由一初始电压可等效为直流信号源加到的,一,一通过。生、乙丽五万灭亏万舀万之,‘一,,,端从而使输出信号产生偏差由以上分析式可见输出电压,。只和与差有关也,可得输出信号为一今〔口匕契止、就是和两个半波信号的差有关同时也可看出本部分电路有两个一阶极点、任电路的幅频特性分析对应的输出的信号。式中后半部分为信号源、,,根据公式可得当我们取侧一,,一,,此时而前半部分为电容记忆效应引起的误差信号为此在电,系统变成只有一个二阶极点系统的频率特性可

5、简化为式,、路中加人两个跟随器的误差信号的影响。以消除电容记忆效应引起,。一’“、二产共一一如果我们取一口幅频特性可写为八。俗…和图口一一一押、一,并经过计算系统的,。?‘警、。。一」】月比龙侧」匆以石坦田《幼以右拍山切】山《叨以】刁仍一川刁山一门甲目侧甲图图电路滤波部分整流后的信号,一一为之脉动的全波整流信带人公式经计算得时。为提高滤波性能本电路滤波部分采用了二阶动有源滤波电路图见图、差,。号取输人信号频率,,图中,为差分比例放大器。。一一,可见当本部分输人信号频率为,为经整流部分整流后的两路半波信号图一,

6、电路可,输出信号衰减约约为原来信号的四千分之一,以通过节点法列出其节点方程本电路共有四个节点节一,如果上述电路采用一阶滤波电路从电路中去除。,点电压为如下,式中一一,口一’,节点方程其它元件不变。,此时系统只有一个一阶极点电路系统幅频特性可近似写为公式的频率特性可化简为公式一一『,,一‘‘一间一一。,,,一二、一一‘一熹下田八七一一‘由运放的特点得节点电压,一,,因此关式减去同样取得电容、,系统衰减为,代人公式滤波时要想取得变为,。式,式减去,式得一一‘,可见当采用一阶‘一一,关和本部分同样的滤波效果两个。要

7、由原来的,关消去、式中的中间变量,一得图为一阶滤波电路和二阶滤波电路经软件仿真姗必】沐斑八由东电子出的幅频特性曲线从图中看出当频率,匆的年第玄期一时两个。郑均里杨为理应启衍信号与系统,,高等教育出版一一电路系统的衰减幅度都为,与分析计算结果一致,。通社,过上面的计算分析与模拟仿真都可以看出一阶电路的低通特性明显不如二阶电路的低通特性好八口旧收稿日期上接第一『,页二叶反比其电流符号与相对于桥路电阻温度效应产生的电流相反。运算放大器产生的输出电压与桥路电流和电阻。挤卜七匕侣猫成正比留以厅】,一一…号增加。当电桥温

8、度升高导致电桥的零点漂移即,,,,,,、两点产生一漂移电压信号加到差动输人端使得输人信电压端同样也使得基,,同时电桥也产生一漂移电流信号经运算放大器了的基准。转换成电压信号加到准电压信号上升桥的零点漂移,。只要运算放大器适当选取其反馈电阻,即可通过浮动的基准电压端电压来消除因温度引起的电在电路中含有温度效应的电压加在的参考点。切一《又洛几口图上而传感器的输出加在,兀,的差模输人端上大多数压,力传感器

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