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[导读]利用单运放构成的精密全波整流电路主要有两种,一种称之为 T 型,另一种称为△型。T 型精密全波整流电路的原理图如下。图1 T型精密全波整流电路上面电路中 R1 = R3 = 2*R2当输入为正电压时,D1 导通D2截止,这时运放

利用单运放构成的精密全波整流电路主要有两种,一种称之为 T 型,另一种称为△型。

T 型精密全波整流电路的原理图如下。

图1 T型精密全波整流电路

上面电路中 R1 = R3 = 2*R2

当输入为正电压时,D1 导通D2截止,这时运放的作用就是将R3的下端的电位钳位在 0 V,整个电路可以简化为三个电阻的电阻网络。

输入电阻:Rin = R1 + (R2+Rz)||R3 > R1 + R2 || R3, Rz 为负载内阻

输出电阻:Rout = (R1+Ri)||R3+ R2,Ri 为信号源内阻

开路输出电压:Vout =Vin/2

当输入为负电压时,D1 截止,D2导通,就是个放大倍数为-0.5 的反向放大电路。

输入电阻: Rin = R1

输出电阻:Rout = 0

Vout = Vin /2

因此,功能为全波整流,也就是绝对值运算。这个电路的缺点在于输入输出电阻随信号极性变化。

△型电路如下,其中R1 = 2*R2=2*R3:

图2 单运放精密全波整流电路(△型)

原理与T型差不多,输入为正电压时,D1 导通,D2截止。相当于个电阻分压网络。

开路输出电压:Vout = Vin / 2

输入输出阻抗的计算很简单,这里就不计算了。

输入为负电压时D1截止,D2导通。就是个反向放大电路,这时R3其实也没有什么真正的作用。

这个电路的特点和 T型差不多。输入、输出阻抗随输入信号极性变化,都不是很理想。但是只用了一个运放,电路结构简单。

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