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电压绝对值电路

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电压绝对值电路1、精密检波器电路 用普通检波二极管作检波器时,由于其正向伏安特性不是线性的,因此在小信号下,检波失真相当严重。另外,二极管的正向压降随温度而变,所以检波器的特性也受温度影响。 用运算放大器构成的精密检波器,能克服普通二极管的缺陷,得到与理想二极管接近的检波性能。而且检波器的等效内阻及温度敏感性也比普通检波器好得多。 图 1 精密检波电路 如图1所示:当Usr为负时,经放大器反相,U'sc>0,D2截止,D1导通。D1的导通为放大器提供了深度负反馈,因此,放大器的反相输入端2为虚地点,检波器从虚地点经过R2输出信号...

电压绝对值电路
1、精密检波器电路 用普通检波二极管作检波器时,由于其正向伏安特性不是线性的,因此在小信号下,检波失真相当严重。另外,二极管的正向压降随温度而变,所以检波器的特性也受温度影响。 用运算放大器构成的精密检波器,能克服普通二极管的缺陷,得到与理想二极管接近的检波性能。而且检波器的等效内阻及温度敏感性也比普通检波器好得多。 图 1 精密检波电路 如图1所示:当Usr为负时,经放大器反相,U'sc>0,D2截止,D1导通。D1的导通为放大器提供了深度负反馈,因此,放大器的反相输入端2为虚地点,检波器从虚地点经过R2输出信号。所以Usc=0。 当Usr为正时,U'sc<0,所以D1截止,只要U'sc达到-0.7V,D2就导通,这时,可把D2的正向压降UD看成是放大器的输出失调电压,因此电路相当于反相输入的比例放大器,其传输特性为Usc=-(R2/R1)Usr=-Usr。综上所述,上图的传输特性为Usc=0(Usr<0);Usc=-Usr(uSR>0)。 2、绝对值电路 如下图2所示,该电路是正输出绝对值电路。以A1为中心组成的电路是精密检波器电路,以A2为中心组成的电路是加法器。其工作原理如下: 当输入信号为负时,检波器A1的输出电压vo1=0,加法器A2的输出电压为 (1) 当输入信号为正时,检波器A1的输出电压 ,加法器A2的输出电压为 (2) 图 2 绝对值电路 令R1=R2=R3=R5=2R4,则 vo=vi 综上所述,图的传输特性和理想特性曲线为:
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