精密整流电路(推荐)

合集下载

8种类型精密全波整流电路及详细分析

8种类型精密全波整流电路及详细分析

8种类型精密全波整流电路及详细分析精密全波整流电路是将交流信号转换为直流信号的一种电路。

下面将介绍8种常见的精密全波整流电路及其详细分析:1.整流电阻式整流电路:这种电路通过一个电阻来限制电流,将输入信号的负半周去掉,输出为纯正半周波信号。

该电路简单且成本较低,但效果不稳定,受负载变化的影响较大。

2.桥式全波整流电路:桥式整流电路是将四个二极管按桥形连接,可以实现将输入信号的负半周反向成正半周输出。

该电路具有高效率、稳定性好且抗干扰能力强的优点,被广泛应用。

3.中点整流电路:中点整流电路是将输入信号通过一个变压器分成两路,然后进行整流,再通过滤波电容和稳压电路来获得稳定的直流输出。

该电路具有较好的稳定性和输出质量,但成本较高。

4.高压全波整流电路:高压全波整流电路是在桥式整流电路的基础上加入一个电压倍压电路,用于输出高压直流。

该电路被广泛应用于高压直流电源。

5.隔离型全波整流电路:隔离型全波整流电路是通过一个变压器将输入的交流信号与输出的直流信号进行电气隔离,以提高安全性和抗干扰能力。

6.双绕组全波整流电路:双绕组全波整流电路是通过两个平衡绕组来实现整流,可以提高转换效率和输出质量,适用于高精度和高要求的应用场景。

7.调谐式全波整流电路:调谐式全波整流电路通过一个调谐电路来实现对输入信号波波数的调谐,并通过滤波电路和稳压电路获得稳定的直流输出。

该电路适用于需要对输入信号进行调谐的场景。

8.双向全波整流电路:双向全波整流电路是将输入信号进行整流后得到一个正半周波信号,然后通过一个功率倍增电路产生一个负半周波信号,最后将两者相加得到完整的全波信号,可以提高输出质量和效率。

总之,不同的精密全波整流电路适用于不同的场景,根据具体要求选择合适的电路可以提高输出质量和效率,满足各种应用需求。

精密全波整流电路原理

精密全波整流电路原理

精密全波整流电路原理1. 前言全波整流电路是电子电路中比较基础的一种。

它的作用是将交流电转换为直流电,是我们日常生活和工作中经常使用到的电路。

其中较为常见的是精密全波整流电路。

2. 精密全波整流电路的结构精密全波整流电路由变压器、四个二极管和负载组成。

变压器是精密全波整流电路的核心,它将高压的交流电转换为较低的交流电,并且改变了交流电的相位,使接下来的整流更加容易实现。

四个二极管中的两个被称为前紧贴二极管,另外两个被称为后松贴二极管。

前紧贴二极管和后松贴二极管的功用是将交流电从两个方向整流成直流电,并将直流电输出至负载。

负载是整个电路输出的重要组成部分,它可以是灯泡、电流表等等。

3. 精密全波整流电路的工作原理在整个电路中,变压器是起到传递交流电到后面的二极管整流器的一个关键组件。

由于变压器中间部位存在磁流链的作用,使得接收到的交流电的大小得到了大幅度的控制。

从理论上讲,变压器绕组中心的两个点之间的电压是相等的。

第一步:在下半个周期中,输入变压器的交流电为正极极性,经变压器调整后,直接流动到后面的后松贴二极管和负载上。

可以理解成经过变压器调整后,我们得到了负载上的正极直流电流。

第二步:在上半个周期中,输入变压器的交流电为负极极性,经过变压器调整后,就可以直接流动到前紧贴二极管和负载上。

可以理解成经过变压器调整后,我们得到了负载上的负极直流电流。

如此反复进行下去,我们就可以得到在负载上来回流动的直流电。

而这也是精密全波整流电路的主要功用。

简单来说,该电路可以实现在任何情况下,保证负载上的电流是单向的直流电,并且电流稳定。

4. 总结作为一种常用的电子电路,精密全波整流电路有着十分重要的意义。

我们在身边到处都可以看到和用到,比如电灯的光源、计算机系统等等。

精密全波整流电路的实际应用对于节约能源,提升产品效率有着十分重要的作用。

当我们完全理解了电路的结构、原理和工作过程,也更能够灵活运用和改进这个电路。

10种精密整流电路的详解

10种精密整流电路的详解

1.第一种得模拟电子书上(第三版442页)介绍得经典电路。

A1用得就是半波整流并且放大两倍,A2用得就是求与电路,达到精密整流得目得。

(R1=R3=R4=R5=2R2)2.第二种方法瞧起来比较简单A1就是半波整流电路,就是负半轴有输出,A2得电压跟随器得变形,正半轴有输出,这样分别对正负半轴得交流电进行整流!(R1=R2)3.第三种电路仿真效果如下:这个电路真就是她妈得坑爹,经过我半天得分析才发现就是这样得结论:Uo=-|Ui|,整出来得电路全就是负得,真想不通为什么作者放到这里,算了先把分析整理一下:当Ui>0得时候电路等效就是这样得放大器A就是同相比例电路,Uo1=(1+R2/R1)Ui=2Ui放大器B就是加减运算电路,Uo2=(1+R2/R1)Ui-(R4/R3)Uo1=-Ui当Ui<0得时候电路图等效如下:放大器A就是电压跟随器,放大器B就是加减运算电路式子整理:Uo2=(1+R4/(R2+R3))Ui- R4/(R2+R3)Ui=Ui以上就是这个电路得全部分析,但就是想达到正向整流得效果就应该把二极管全部反向过来电路与仿真效果如下图所示4.第四种电路就是要求所有电阻全部相等。

这个仿真相对简单。

电路与仿真效果如下计算方法如下:当Ui>0时,D1导通,D2截止(如果真就是不清楚为什么就是这样分析,可以参照模拟电子技术书上对于第一种电路得分析),这就是电路图等效如下(R6就是为了测试信号源用得跟这个电路没有直接得关系,不知道为什么不加这个电阻就仿真不了)放大器A构成反向比例电路,uo1=-ui,这时在放大器B得部分构成加减运算电路,uo2=-uo1=-(-ui)注意:这里放大器B得正相输入端就是相当于接地得,我刚开始一直没有想通,后来明白了,这一条线路上就是根本就没有电流得,根本就没有办法列出方程来。

(不知道这么想就是不就是正确得)当Ui<0得时候,D1截止,D2导通,电路图等效如下:这时就需要列方程了Ui<0时Ui/R1=-(U2/R5+U2/(R2+R3))计算得到U2=-2/3 Ui再根据U2/(R2+R3)=(U0-U2)/R4 得到U0=3/2 U2带入得到U0=-Ui这个电路在网上找到得,加在这里主要就就是感觉与上一个电路有点像,但就是现在分析了一下,这个就是最经典得电路变形,好处还不清楚。

十种运放精密全波整流电路

十种运放精密全波整流电路

十种运放精密全波整流电路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.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,可以选R1=30K,R2=10K,R3=20K图8的电阻匹配关系为R1=R2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.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.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.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.结论: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.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.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.图3的优势在于高输入阻抗.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.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.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。

精密半波整流电路

精密半波整流电路

精密半波整流电路一、概述精密半波整流电路是一种常用的电源电路,其主要作用是将交流电转换为直流电。

在精密测量、仪器仪表等领域中,精密半波整流电路被广泛应用。

本文将对精密半波整流电路进行详细的介绍和分析。

二、工作原理精密半波整流电路由变压器、二极管、滤波电容等组成。

当输入交流电通过变压器后,经过二极管的单向导通后,输出的直流信号经过滤波电容后可以获得稳定的直流输出。

三、设计要点1. 选择合适的变压器在设计精密半波整流电路时,需要选择合适的变压器。

变压器应具有良好的性能和稳定性,能够提供所需的输出功率,并且具有较高的转换效率。

2. 选择合适的二极管在选择二极管时,需要考虑其正向导通特性和反向击穿特性。

应该选择正向导通特性好、反向击穿特性强的二极管。

3. 设计合适的滤波电容滤波电容对于稳定输出电压至关重要。

应该选择容值适当、工作电压高、漏电流小的滤波电容。

4. 保证输出负载稳定为了保证输出负载的稳定性,可以采用稳压二极管、调节管等元件进行调节,以确保输出电压不会随着负载变化而发生明显的波动。

四、常见问题及解决方法1. 输出电压波动较大可能是因为滤波电容容值过小或者漏电流较大导致的。

可以通过增加滤波电容或更换更好的滤波电容来解决这个问题。

2. 输出功率不足可能是因为变压器选择不合适或者二极管承受不了高功率导致的。

可以通过更换合适的变压器或者使用承受更高功率的二极管来解决这个问题。

3. 温度过高可能是因为二极管工作时产生大量热量导致的。

可以通过改善散热条件或者使用承受高温的元件来解决这个问题。

五、总结精密半波整流电路是一种常用的电源电路,其设计需要考虑多方面因素,包括变压器、二极管、滤波电容等。

在实际应用中,可能会出现输出电压波动、输出功率不足、温度过高等问题,需要根据具体情况进行相应的解决方法。

精密全波整流电路设计

精密全波整流电路设计

精密全波整流电路设计
1.电源选择:选择适当的电源电压和频率,一般使用交流电源,常见的为220V的交流电源。

2.二极管选择:选择合适的二极管,一般使用硅二极管,因为其具有低压降和较高的开关速度。

3.滤波器设计:选择合适的滤波器来滤除交流电信号中的杂散成分,一般采用电容滤波器和电感滤波器的组合结构。

4.整流电路设计:根据需要选择半波整流电路或全波整流电路。

全波整流电路更加稳定和精确,因此在精密电子设备中常常使用。

5.每个电子设备需要的电流:根据电子设备的特点和需求,计算出需要的电流,并确保整流电路能够提供足够的电流。

6.安全保护:在电路中添加过载保护装置和电流限制装置,确保整流电路的安全运行。

在进行精密全波整流电路设计时,需要注意以下几个关键点:
1.设计电压稳定性:精密全波整流电路需要具有良好的电压稳定性,以确保输出直流电的稳定性和精确性。

2.设计功率损耗:在选择二极管和滤波器时,需要考虑功率损耗,以确保整流电路的效率和可靠性。

3.设计输出波形:在设计滤波器时,需要考虑输出直流电的波形,以确保直流电的平稳性和准确性。

4.设计电源适应性:在设计整流电路时,需要考虑电源的适应性,以
确保整流电路能够适应不同电源电压和频率的需求。

综上所述,精密全波整流电路的设计需要考虑多个方面,包括电源选择、二极管选择、滤波器设计、整流电路设计、每个电子设备需要的电流、安全保护等。

在设计过程中,需要注意电压稳定性、功率损耗、输出波形
和电源适应性等关键点。

通过合理的设计,可以实现稳定和精确的交流到
直流的转换,以满足精密电子设备的需求。

精密半波整流电路

精密半波整流电路

精密半波整流电路精密半波整流电路是一种常见的电子电路,用于将交流电转化为直流电。

在这篇文章中,我将详细介绍精密半波整流电路的原理、特点和应用。

一、原理精密半波整流电路利用二极管的单向导电性质,将交流电信号的负半周部分切除,只保留正半周部分,从而实现直流电的输出。

它由一个二极管和一个负载电阻组成,二极管的正极接入交流电源,负极接入负载电阻,负载电阻的另一端接地。

当交流电为正半周时,二极管导通,电流经过负载电阻到达地;当交流电为负半周时,二极管截止,电流无法通过,负载电阻处于断开状态。

二、特点1. 精密半波整流电路具有简单的结构,只需要一个二极管和一个负载电阻即可实现整流功能。

2. 由于只有一个二极管的压降损耗,精密半波整流电路的效率较高,能够更好地转化电能。

3. 精密半波整流电路对输入电压的变化较为敏感,能够实时响应并输出相应的直流电压。

4. 由于只有一个二极管的导通损耗,精密半波整流电路的输出电压波动较小,能够提供稳定的直流电源。

5. 精密半波整流电路适用于对直流电压要求较高的场合,如精密仪器、电子设备等。

三、应用精密半波整流电路在实际应用中有着广泛的用途。

1. 在电子测量设备中,精密半波整流电路常用于电压测量、电流测量等功能模块,能够提供稳定的直流电源,保证测量结果的准确性。

2. 在通信设备中,精密半波整流电路常用于电源模块,为其他电路提供稳定的直流电源,保证通信设备的正常工作。

3. 在工业自动化控制系统中,精密半波整流电路常用于电流驱动模块,能够将交流电转化为直流电,为电动机、执行器等提供稳定的驱动电源。

4. 在电子制造业中,精密半波整流电路常用于电源供应模块,能够为电路板、芯片等提供稳定的工作电压,保证产品的质量和可靠性。

总结:精密半波整流电路是一种常见的电子电路,通过利用二极管的单向导电性质,将交流电转化为直流电。

它具有简单的结构、高效率、稳定的输出电压等特点,适用于对直流电压要求较高的场合。

精密全波整流电路实验报告

精密全波整流电路实验报告

精密全波整流电路实验报告精密全波整流电路实验报告引言:在现代电子技术领域中,电源是各种电子设备的核心组成部分。

而精密全波整流电路作为一种常用的电源设计方案,具有高效、稳定和低噪声等优点,被广泛应用于各种电子设备中。

本实验旨在通过构建精密全波整流电路,并对其进行性能测试,以验证其在电源设计中的实际应用价值。

一、实验背景精密全波整流电路是一种将交流电转换为直流电的电路,其主要由变压器、整流桥、滤波电容和负载电阻等组成。

其工作原理是通过变压器将输入的交流电转换为相应的低电压交流信号,然后通过整流桥将交流信号转换为直流信号,最后通过滤波电容去除残留的交流成分,使得输出电压稳定在所需的直流电压值。

二、实验器材1. 变压器:用于将输入的高电压交流信号转换为低电压交流信号。

2. 整流桥:用于将交流信号转换为直流信号。

3. 滤波电容:用于去除直流信号中的残留交流成分。

4. 负载电阻:用于模拟实际电子设备的负载情况。

5. 示波器:用于测量电路中各个节点的电压波形。

三、实验步骤1. 按照电路图连接实验所需的电路元件,确保连接正确可靠。

2. 将示波器的探头连接到整流桥输出端,通过示波器观察输出电压波形。

3. 调节变压器的输入电压,观察输出电压波形的变化情况。

4. 测量并记录不同输入电压下的输出电压和负载电流数据。

5. 分析实验数据,评估精密全波整流电路的性能指标。

四、实验结果与分析通过实验测量,我们得到了不同输入电压下的输出电压和负载电流数据。

根据这些数据,我们可以计算出精密全波整流电路的效率、纹波系数和稳压系数等性能指标。

1. 效率:通过计算输出功率和输入功率的比值,可以得到精密全波整流电路的效率。

效率越高,说明电路的能量转换效率越好。

我们可以通过调节变压器的输入电压,观察输出功率和输入功率的变化情况,进而评估电路的效率。

2. 纹波系数:纹波系数是评估电路输出电压稳定性的重要指标。

通过观察输出电压波形的纹波情况,可以初步判断电路的纹波系数。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

二、半波整流 知道了全波整流,半波整流则迎刃而解了,电路如下:
电设计网()
图 8 半波整流电路
(1)当 Vi<0 时,等效电路如下:
If
Ii
电设计网()
图 9 负压输入等效电路
根据“虚短” ,所以 u1=u2,而 u2=0(没有电压输入,当然为 0,千万不要以为 u1=Ui) : 所以, Ui − u1 R2
电设计网()
图 4 正压输入各点电平值 3
电设计网()
所以,D1 导通,D2 截止,等效电路如下:
电设计网()
图 5 正压输入等效电路图
由上图可知,U1A 为电压跟随器,所以 u1=5V;U1B 根据虚短的原则,u2=5V,所以 Ii = 而 If = 所以 Uo=5V 最终电路各处的电压如下: u2 − uo = Ii = 0 R2 u1 − u2 =0 R1 + R4
V0
0
图 11 精密半波整流电路的输入输出电压特性
Vi
如果需要对输入电压的正半周进行检波, 只要把图中的两个二极管同时反接即可。
关于芯片的选择: 运放:LM258D,0.7 元一个; 二极管:M7(IN4007),0.08 元一个; 平衡电阻选择 1K—10K,而反馈电阻至少要 10K; 如果你觉得这些芯片不理想, 如温漂大等, 运放可以选择μ 741, OP2277 等等, 这些价格很高, 但效果很好。 三、其他精密整流电路 整流电路多种多样,但万变不离其宗,下面列举了一些常见的精密整流电路,没有具体分析,关于以 下电路的详细分析,请到“电设计网”下载,网址为:,相信会有你需要的知识,如 果你有什么问题,请在网站上发帖即可,或者有什么意见或者建议,都是发帖提出来,期待共同进步。
电设计网()
图 3 负压输入等效电路图
在上图中,U1A 为同向比例放大器: u1 = 1 + Ii = If = R1 Ui R3
u1 − u2 R4
u2 − uo = Ii R2 根据 u2=Ui,Ii=If(这两条是虚短和虚断)可知: Uo = 1 − 根据以上电阻的关系可知, Uo = −Ui (2)当 Vi>0 时,在通电瞬间,图中电压正负关系如下: R1 ∗ R2 ∗ Ui R3 ∗ R4
6
Ii =
电设计网()
If = 因为 u1=0,R1=R2,所以
u1 − Uo R1
Uo = −Ui (1)当 Vi>0 时,等效电路如下:
电设计网()
图 10 正压输入等效电路
根据“虚短” ,所以 u1=u2,而 u2=0,并且 u3=u1,所以 Uo=0。
电设计网()
图 6 正压输入各点电压值
4
电设计网()
电压关系如下:
图 7 电压波形图
图 8 精密全波整流电压传输特性
综上所述,这些电阻的阻值,比例关系至关重要,他们决定着电路的性质,下面也是一样。
5
电设计网()
1
电设计网()
电设计网()
图 1 精密全波整流电路
(1)当 Vi<0 时,图中电压正负关系如下:
电设计网()
图 2 负压输入各点电平值
此时,D1 截止,D2 导通,其等效电路设计网()
9
uo = Auoui= Auo(u+– u–) u+=u– ii= if
******************(规则 1)
5 11
虚断:由于运放的差模输入电阻 rid ( 高: 10 ~ 10 ) ,所以运放根本不会吸收电流,即: **********************(规则 2)
其中 ii 为输入端电流,if 为输出端反馈电流。 2、在下面的电路中有二极管,他们在电路中的作用就是开关——导通或截止。 导通的看作导线,截止的看作断路,根据以上情况变换出不同的电路。具体何时导通或截止,请看下 面的分析。 一、全波整流 这种电路可对 1mV 左右的小信号进行检测,其误差小于 0.05%。电路的形式有多种多样,我们拿出几个 常见的电路分析: 1、第一种电路 电路如图所示,分别对输入正负的情况分析,防止大家看不懂,我会详细介绍。 首先看看输入端是同向输入还是反向输入,以便上电瞬间判断关键点的电平,为二极管的导通或关断 做准备。
电设计网()
精密整流电路(推荐)
什么是精密整流电路? 单极性的直流输出电压与输入交流信号的幅值呈线性比例关系的整流称为线性整流,又称精密整流。 由于二极管的伏安特性在小信号时处于截止或特性曲线的弯曲部分,一般利用二极管的单向导电性来 组成整流电路,在小信号检波时输出端将得不到原信号(或使原信号失真很大) 。如果把二极管置于运算放 大器组成的负反馈环路中,就能大大削弱这种影响,提高电路精度。 上面扯了半天,其实就是为了说明二极管存在导通压降,这是罪魁祸首,而在下面的分析也只是避免 了这一点。当然这种电路也有误差,这里不说,不然会晕。 说明两点: 1、在分析运放组成的电路时,先别想别的,只需记住两点,而且这两点都是老调重弹,你肯定知道: 虚短和虚断。 虚短:由于运放的开环电压放大倍数 Auo→∞,而实际中,输出电压是一个有限值,故从下式可知:
你可能以为运放被短路了,Ui 通过 R5,R4 后直接输出 Uo 了。 千万不要这么以为,如果是无源器件,如电阻、电容等,肯定被短路了,而运放属于有源 器件,很难缠的。 如果你把运放的电源去掉,他就是无源器件,此时你可以把他当成电阻了。
0 Vo Vi
vi 0 vi 0
7
电设计网()
相关文档
最新文档