一:运放整流电路,怎么实现整流的?
前一个运放是半波整流电路,后一个是反相加法器,当信号是正时,信号同时通过R1和R3,将两者按比例相加,当信号是负时,信号直接通过二极管,后面的运放相当于一个反相比例放大器,按比例放大,只要电阻比例得当,使正半周的叠加的幅值等于负半周的幅值就能实现全波整流了。
二:全波精密整流电路使用什么运放精度高一点
处分之一,这个精度挺高的啊,建议换一块工业级的芯片试试,记住周边的元件也一定要用高精度的。
可试一下OPA2277。
三:如何用运放做全波整流
网上搜一下,精密整流电路
四:运放精密全波整流电路中运放的选择原则是什么啊?有木有人知道!
最主要的,看你要整流的交流信号的频率,运放的速度要合适了,至少不能低了,高了可以。
五:如何分析集成运放电路的全波整流电路
全波整流电路有用集成运放电路去做的吗?
六:全波整流电路图及其工作原理
ggg除非特殊说明,增益均按1设计.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来调节增益图2优点是匹配电阻少,只要求R1=R2图3的优点是输入高阻抗,匹配电阻要求R1=R2,R4=2R3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.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
七:利用运放和二极管组成的简单全波整流电路,输入端为有效值5v的交流信号,运放双电源供电在输出端示波器
这个电路并不是一个真正的全波整流电路。
运放在这里担任了比较器的角色。在输入正半周时,运放工作在输出低电位饱和状态,此时二极管截止,输出由输入信号通过R112、C108直接到输出端,在负载开路的情况下,输出电位等于输入电位;在输入负半周时,运放放工作在输出高电位饱和状态,二极管导通,此时的输出电压接近于正电源电压,VO=VCC-VD-VS,VD为二极管正向导通电压,VS为运放输出高电位饱和电压。
所以就得到了你据说的那种现象。
八:请问如果使用运算放大器来对交流信号进行全波整流,那么运放可否只使用单电源供电?
这样的问题我解答过,答案如下:
用运放组成精密全波整流的电路设计有众多不同的花样,性能各有千秋。通常的设计方案需要正负电源,它对电路设计水平要求较低;但是也有精心设计出单电源也能正常工作的方案。请给出具体电路图,方可分析是否需要双电源。
九:图中的整流放大电路是怎样实现整流和放大的?要具体过程。整流是属于全波整流还是半波整流?放大了多少倍
A为放大器,信号带宽由CJ23RJ23决定。CJ24为耦合电容; K117/QJ11NMOS连接到激励源,实际上是一个与输入信号同步的作用,相当于一个是输入信号的同步开关,根据NMOS的输入特性,输入信号的正半周时导通,沟道电阻为0,负半周时沟道关闭,类似沟道电阻无穷大。通过程序调节1-3沟道电阻可以起到调节衰减程度,由此实现整流作用。整流为半波整流,B为同相输入放大且整流。来自A的信号,正半周时K117导通被K117短路,只有负半周送到B进行放大,静R339 AND CJ27滤波,RJ3/RJ4分压输出VSOUT.
放大倍数AB=(1+[[RJ38//XCJ26]/RJ36))*UB5
A的放大倍数 AA= -[RJ23//XCJ23]/RJ30*UI
十:运放精密全波整流电路中运放的选择原则是什么啊?有木有人知道!
最主要的,看你要整流的交流信号的频率,运放的速度要合适了,至少不能低了,高了可以。