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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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十个滤波电路.gif

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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 % d* R( w$ A9 \
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。
, n- X: L; d' ?7 chttp://blog.163.com/huanghuimin_1985/blog/static/3092114320075922521995/

5 |" H( y+ l* X' g: g( A% u7 L8 ~) U) [- ?
6 N% k6 ]4 g# r( T: E6 ?1 S
R1=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( Y* Y5 o" ^; b4 I. z4 }7 g

: X' V0 u; g; _0 Q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 R  D: L/ }6 `1 D0 \7 U
+ g" ?4 e# V* [9 g% Q. Y' Z& ~+ p十种精密全波整流电路- R7 v5 j. ^5 n: n9 e4 \
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./ m4 }7 w& f; f" U

1 r9 i* g& F( f5 x+ Q0 x1 P0 c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 p) ]- N4 U0 t
1 i/ }1 L) c' r2 Z- o
图2优点是匹配电阻少,只要求R1=R20 T7 \6 f& |, J, t9 Z- `. l% D( @6 _

. M' d' D; z1 y: x# t图3的优点是输入高阻抗,匹配电阻要求R1=R2,R4=2R3
& s& Z! ?& Z! A
6 P- J* Q" ]( H- l. s# Z- B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.# k% D+ f4 {% m
) c8 o: T: k9 \6 _# l
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. \: j2 k1 j& `
, C8 r. l: h: {" n$ n
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=20K7 m7 z; q; G) H2 r
+ d/ d0 J, U3 _1 v7 [' @% M' |
图8的电阻匹配关系为R1=R2
/ N/ z+ D& T) `# z, g" |
8 P+ |% U6 j( C; A0 q1 N/ e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.
, N$ @* n: c( J' ]( i& G6 C  R. I6 J. b6 Z
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." ~$ W% C* s0 ^  L' u" ]+ C$ ^' f# ?

% O2 x9 |; l  [4 N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., @6 ?3 R" A- _7 {& k! g
9 \0 [% G5 }0 w* 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.( m4 x) x$ J, w
2 ^9 Q/ q( ~$ U4 H: i7 w
结论:
% L$ |7 V8 G. v7 I& b2 K$ X' g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., \/ s) x, X* w
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.) `# A5 n2 ?: x, R! A5 l: D

- V" o/ |( i5 j; t/ ^+ a/ p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.
* E& b: J5 L+ @. H8 X* A, W5 n3 I0 I) t
图3的优势在于高输入阻抗.
! [- r- N8 ?/ C/ R8 ~9 m( K" h" @% c  W  {4 A+ S9 q/ E" e
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.
8 f' a: P. _) \( j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./ p0 g# V3 N! J( S* u
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.
) o6 b. g* X  ]. v, r% B0 d1 m3 V

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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 7 e4 m, z: {( B/ q3 B
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。0 o# Q# V9 J2 |
http://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( \/ h- f& F* [
A2: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
; V; _+ Q: R1 D1 V8 u( }. V6 z1 N. O0 r1 T+ O" h) h
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 t8 ?- i& ~4 i1 S5 d0 w就是共同讨论共同学习了, n$ o( o' ?2 [; Y! N1 N
R2,R1决定A1的放大倍数,
: d* m4 t$ U& Q1 T  xUi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,2 U6 a- [5 q+ S2 U
两电阻需要来分压吗??? - \8 \! f: g: }8 ^- B
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??. \, z9 t0 C! k2 S' \/ }) S

, [4 ?0 [/ ^; q- R: B4 j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0 Z3 T5 B, `9 P% J* I2 `
把R4改成R2了打错了
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