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十个滤波电路

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发表于 2008-6-23 22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

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大家看看这个简单的几种滤波电路可供参考

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发表于 2009-8-4 11:09 | 只看该作者
请分析一下

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发表于 2009-7-30 15:56 | 只看该作者
这个我知道,不是什么放大电路哈,这些全部都是整流电路,正式名称应该叫精密整流电路。

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发表于 2009-3-14 19:18 | 只看该作者
比较实用

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发表于 2008-11-26 21:24 | 只看该作者

精密全波整流电路

原帖由 zxli36 于 2008-7-18 10:03 发表
$ X! F; Q6 |( p# U. P不好意思,我看大概分析了一下是整流电路,然后上网百度了一下,确实是。( B/ C* _: w4 q6 K5 P% k+ N
http://blog.163.com/huanghuimin_1985/blog/static/3092114320075922521995/
5 R4 l4 G/ x) z! \- ~+ `) N
/ q2 C3 t( {  n

( b9 k4 b% S% U6 u  Q: fR1=R2,R4=R5=2R3;可以通过更改R5来调节增益,加正向电压的时候,Uo=-(R5/R4)*Ui+(-R5/R3)(-R2/R1)*Ui=Ui。加负向电压的时候。Uo=-(R5/R4)*Ui=-Ui。其他电路大家自己分析吧!

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发表于 2008-7-29 15:48 | 只看该作者
好东西
) X3 q3 `0 f4 H& r1 o* [( R. M" J
我来贴经典接法的原理

精密整流电路.rar

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 楼主| 发表于 2008-7-20 21:40 | 只看该作者

大家好啊,这次大家可以安心的参考一下了

字号:      4 b4 f; N( V* E7 y2 @$ N+ O6 T# r

% V0 B5 C7 w/ R% U) \- x十种精密全波整流电路
5 \: b8 g8 @$ r' g. l/ p9 O图中精密全波整流电路的名称,纯属本人命的名,只是为了区分;除非特殊说明,增益均按1设计.
1 b, V1 N7 D; w
2 E* t. i* F+ C& k/ \图1是最经典的电路,优点是可以在电阻R5上并联滤波电容.电阻匹配关系为R1=R2,R4=R5=2R3;可以通过更改R5来调节增益7 o1 b& Q, ]* b% V5 Y
0 e' |# {' o' o5 C  }' C- r+ u
图2优点是匹配电阻少,只要求R1=R2
! T6 t  D5 n+ `/ H7 r$ m
  S! I) ?& p5 F: e0 u8 W图3的优点是输入高阻抗,匹配电阻要求R1=R2,R4=2R3+ O4 s6 q) S& o" e' ^* y6 t& d2 C
0 y, P0 M+ v$ r! f3 {- H
图4的匹配电阻全部相等,还可以通过改变电阻R1来改变增益.缺点是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.
3 D6 f9 ?' |3 q" I# I% V/ l6 H. S$ B6 m0 ~/ R2 Q) n3 b
图5 和 图6 要求R1=2R2=2R3,增益为1/2,缺点是:当输入信号正半周时,输出阻抗比较高,可以在输出增加增益为2的同相放大器隔离.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% y! S( r$ h- x

7 d& ~! K4 B! j图7正半周,D2通,增益=1+(R2+R3)/R1;负半周增益=-R3/R2;要求正负半周增益的绝对值相等,例如增益取2,可以选R1=30K,R2=10K,R3=20K) V) ]4 T& N$ t7 w

9 T, v- B' T2 X: U: u9 U图8的电阻匹配关系为R1=R2- R  s( f% z0 c0 Z  Y
; Y# ]6 u2 p. _5 G3 N6 x
图9要求R1=R2,R4可以用来调节增益,增益等于1+R4/R2;如果R4=0,增益等于1;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.
0 K9 s5 [+ j7 _2 f$ N9 N
# C% @) h4 {6 k图10是利用单电源运放的跟随器的特性设计的,单电源的跟随器,当输入信号大于0时,输出为跟随器;当输入信号小于0的时候,输出为0.使用时要小心单电源运放在信号很小时的非线性.而且,单电源跟随器在负信号输入时也有非线性.; w5 J0 c+ q0 |4 G5 g& x3 |! R* x& t
) m4 b2 H# I% z6 x8 M- L4 ]
图7,8,9三种电路,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,容易产生振荡./ c' H* V4 x/ m: `
+ d& j7 Y( O8 d* O
精密全波电路还有一些没有录入,比如高阻抗型还有一种把A2的同相输入端接到A1的反相输入端的,其实和这个高阻抗型的原理一样,就没有专门收录,其它采用A1的输出只接一个二极管的也没有收录,因为在这个二极管截止时,A1处于开环状态.
- B% @5 C: k) F9 [3 t
( n: u8 {4 G$ `: f- {9 c- H& `. Y; i结论:3 f1 O) y4 x7 z2 G, I
虽然这里的精密全波电路达十种,仔细分析,发现优秀的并不多,确切的说只有3种,就是前面的3种.
2 C6 H2 C/ L/ \  H: ?- j: e# A* {图1的经典电路虽然匹配电阻多,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上并电容滤波.0 H+ n; {% i% F9 f- ^
0 @* O/ C" v- Y
图2的电路的优势是匹配电阻少,只要一对匹配电阻就可以了.5 P+ z8 n" e; j4 @

7 w& Z2 A0 O$ h1 x% k. X% q图3的优势在于高输入阻抗.
) w1 N( ^' q0 Q( v" z/ h% I0 H* Z' S: h6 i+ z3 V
其它几种,有的在D2导通的半周内,通过A2的复合实现A1的负反馈,对有些运放会出现自激. 有的两个半波的输入阻抗不相等,对信号源要求较高.* y$ B/ g9 {( F1 x
两个单运放型虽然可以实现整流的目的,但是输入\输出特性都很差.需要输入\输出都加跟随器或同相放大器隔离.
7 ~) I0 r* a* {3 D( i7 f各个电路都有其设计特色,希望我们能从其电路的巧妙设计中,吸取有用的.例如单电源全波电路的设计,复合反馈电路的设计,都是很有用的设计思想和方法,如果能把各个图的电路原理分析并且推导每个公式,会有受益的.
; ]+ N8 U% K  O, R/ w' u% p

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yangcanhui07 + 10 精密整流电路,的确好东西

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 楼主| 发表于 2008-7-20 21:28 | 只看该作者

好啊

兄弟也谢谢你了
- T7 S( c+ N( O1 a( V8 b" v不过这个也具有放大的作用了吧

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发表于 2008-7-18 10:03 | 只看该作者
不好意思,我看大概分析了一下是整流电路,然后上网百度了一下,确实是。
+ q" E* A0 [  W; I& \" ehttp://blog.163.com/huanghuimin_1985/blog/static/3092114320075922521995/

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 楼主| 发表于 2008-6-28 13:24 | 只看该作者
R5/R3 是A2的 了

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 楼主| 发表于 2008-6-28 13:19 | 只看该作者

好的

A1: 对数+比例 放大器,R2/R1是比例放大系数
8 A4 A- m. ?2 qA2:比例放大器,同时A1的比例放大输出同时叠加到A2的输入,构成加法器(实际上是一个减法器,因为从A1出来的信号已经反向),R5/R3是从A1输出信号的比例放大系数
  ~3 U5 p3 w  T+ Y# v) g& n! O$ [* E  p7 {8 {3 V' g& q
可以在很小的输入信号时,能得到很清晰的输出,在很大的输入信号时,也不会有失真或截掉一部分峰值的输出

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 楼主| 发表于 2008-6-27 23:44 | 只看该作者

呵呵

什么高人了
1 {9 c0 {' b7 f, F) G就是共同讨论共同学习了) y4 P* N8 u) e$ d5 m8 a7 P
R2,R1决定A1的放大倍数,
* W3 m4 L9 P* k& QUi通过R4,A1输出通过R3叠加,电流方向方向相反,分析R4,R3,R5电流节点

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发表于 2008-6-27 18:00 | 只看该作者
R2  R3两电阻端的电压为0,说是分压感觉说不过去,特别是r3的作用,请高人指点一下

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发表于 2008-6-27 17:57 | 只看该作者
不好意思,个人感觉老兄没有说到点上,3 S" U; ]; {- C1 o( x' p' u
两电阻需要来分压吗??? ; n) k6 D; _/ A  p7 T9 J
二极管确实有那个作用,我也想到过了,但是可以再深一点解释不?比如说保证输入比输出的电压高有什么用??$ z* x& k9 ?* E3 c
; @6 {* c) S4 P# a) Y" h+ r
期待高人指点

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 楼主| 发表于 2008-6-26 19:57 | 只看该作者
是说的不能低于R3和R2的电压了
& @5 M  X- z+ o8 I2 I" p6 ~, n把R4改成R2了打错了
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