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在必须某个信号的绝对值时,我们经常用于高精度整流器电路,其作为计量应用于中信号大小测量电路的组成部分。针对这类电路的设计不计其数,但在单电源系统中构建这一功能却具备一定的挑战性。
最近的许多设计都依赖单电源运算放大器(opamp)的饱和状态不道德来构建整流。在许多情况下,这样做到是可以拒绝接受的,但如果您想要尽量避免运算放大器饱和状态以及这种饱和状态带给的许多固有问题(较慢的完全恢复时间、潜在的非理想振幅偏移),则图1右图电路是一款较好的解决方案。
图1单电源高精度整流器 图1右图电路拒绝接受胜信号(低约器件的电源轨;本例中为5V)。利用一个+5V电源,该电路可以拒绝接受高达10vp-p的零伏集中于信号(即5V)。
就于是以信号(Vin》0V)而言,U1起着一个加法器放大器的起到,而U2和U1则不相干。就胜信号(Vin《0V)而言,D1和U2构成一个短路钳位,将U1的非转换器输出维持在0V。现在,U1仅有起着一个反互为放大器的起到。结果是VOUT时的全波整流正弦波,如图2右图。
图2图1右图电路的SPICE建模 为了让该电路需要长时间工作,运算放大器输入必需在没振幅转换器的情况下摆向输出和输入的负电源轨。 完全相同电路可用作没在短路参照电压以下转动的输出信号,但只需将U2的参考点(非转换器输出)变成中间电源电压参照,之后可使电路参照VCC/2,如图3右图。
图3转变U2的参照电压对整流器输出范围的转变情况 图4表明了图3电路的运营情况。图4中,顶部轨迹线(Vin)参照中间电源电压,因此它或许为双极标识为Vin_ref的轨迹线为参照电压的实际输出电压,其在所有时间都显著地保持在参照电压以上。 图4图3右图电路的SPICE建模 图1和图3的电路都渐渐超过所用运算放大器的电压转动容许。
轨至轨输出和输入运算放大器一般容许在几十毫伏的电源轨范围内工作,其在这类应用于中可以获得最佳的结果。 在以后的文章中,我们将辩论G类音频放大器的构架,敬请期待。 参考文献 《高精度绝对值电路》,作者:Jones,D.和Stitt,M.。
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