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        7. 絕對值電路圖解析
          • 發(fā)布時間:2021-04-07 16:39:59
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          絕對值電路圖解析
          絕對值電路是物理電路中數(shù)據(jù)信息的處理后的一種電路
          1.絕對值電路作用
          電路設(shè)計中絕對值電路對信號取絕對值變成正信號后,(將信號取絕對值后再除以√2得到的信號)就是工程中的測量值,而物理中的電路由于有相當部分是用最大值的電路,而且電路中的方向也會使數(shù)據(jù)需要處理才能得到真正的利用。絕對值電路處理方法是對數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為我們生活中的實際應(yīng)用的數(shù)據(jù)的重要途經(jīng)。
          2.絕對值電路圖
          絕對值電路
          3.絕對值電路原理
          當輸入為正時不形成負反饋。則輸出u1>u2則和后面LM358進行比較輸出為正,當輸出為負信號時,則-u10則輸出也為正。
          由運放的原理虛短虛斷,前面的是一個精密電路也就是只有當為正時才能與后面的構(gòu)成減法電路,u6-u5>0則輸出也為正。當輸入為負時則只有二階起到負反饋的作用所以負負得正。所以始終為正就相當于取絕對值。
          絕對值電路起全波整流器的作用。正輸入電壓導(dǎo)致第一個放大器充當一個具單位增益的反相器。第二個放大器再次對該輸出進行反相,以產(chǎn)生一個正輸出電壓。負輸入電壓使第二個放大器的正輸入朝正向移動,達到一個數(shù)值為 2/3Vin 的電壓。由第二個放大器以 3/2 的增益對此電壓進行放大也將產(chǎn)生一個與輸入電壓相等的正輸出電壓。
          常用全波整流器電路示意圖。這種設(shè)計依賴兩個快速運算放大器和五個精密電阻來獲得高性能。當輸入信號為正時,A1的輸出為負,所以D1反向偏置。D2正向偏置,從而關(guān)閉A1附近經(jīng)過R2的反饋環(huán)路并形成反相放大器。A2將乘以增益-2的A1輸出和乘以增益-1的輸入信號相加,得到凈增益+1。當輸入信號為負時,D1正向偏置,從而關(guān)閉A1附近的反饋環(huán)路。D2反向偏置,故不導(dǎo)通。A2將輸入信號反相,產(chǎn)生正輸出。因而,A2的輸出為正電壓,表示正負輸入的絕對值。
          絕對值電路
          這種設(shè)計有幾個固有的性能和系統(tǒng)缺點,如成本、交越失真、增益誤差及噪聲等。該設(shè)計要求雙電源和許多高性能元件,進一步提高了成本和復(fù)雜度。由于輸入信號跨越0 V + ΔV和0 V – ?V,A1的輸出必須在–VBE 至 +VBE之間擺動,所以響應(yīng)時間可能較長。高速運算放大器和二極管可以幫助減輕這個問題,不過代價是更高的功耗。絕對值輸出的增益精度取決于R1、R2、R3、R4和R5的匹配程度。甚至一個電阻的小量失配,也會造成正負絕對值峰值之間的巨大誤差。整體噪聲增益為6,放大了運算放大器噪聲、失調(diào)和漂移效應(yīng)。
          為更簡單、更有效的絕對值電路,只需一個AD8277雙通道差動放大器和一個正電源。當輸入信號為正時,A1充當電壓跟隨器。A2兩個輸入端的電位與輸入信號相同,所以A2只是將正信號傳遞到輸出端。當輸入信號為負時,A1輸出端處于0 V,而A2 反轉(zhuǎn)輸入信號。最終獲得輸入信號絕對值。可在高達10 kHz的頻率下對高達±10 V的信號進行整流。如果要整流的信號非常微弱,在每個運算放大器輸出端放置一個下拉電阻可以提高0 V附近的電路性能。
          絕對值電路
          這個電路看似簡單,但功能可行,這完全得益于AD8277出色的輸入輸出特性以及單電源工作能力。和大多數(shù)單電源供電應(yīng)用不同,該差動放大器的輸入可在0 V 以下驅(qū)動。這允許A1的輸入端在接受負輸入信號的同時,保持0V輸出。輸入端集成ESD二極管,過壓保護能力更棒。
            這個改進的絕對值電路克服了傳統(tǒng)整流器設(shè)計的諸多缺陷,其價值超乎想象。其中最為突出的是減少了所需元件數(shù):只需一個器件。取消了外部二極管,同時也消除了交越失真。激光晶圓調(diào)整電阻精確匹配,確保增益誤差低于0.02%。電路的噪聲增益只有2,噪聲、失調(diào)及漂移更低。由于采用2 V至36 V單電源供電,AD8277靜態(tài)電流低于400μA。
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