正负不对称波形的双极性峰值输出电路

最新更新时间:2014-02-22来源: 互联网关键字:正负  对称波形  双极性  峰值输出 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
正负不对称波形的双极性峰值输出电路

电路的功能

这是一种输入为零交正弦信号,输出为不同时的正负压差的电路,它由峰值检波电路和差动放大器组成。

而要保持单信号峰值、输出,然后“复位”或等待自然放电完毕,再输入下一个信号时,可采用本电路。

电路工作原理

OP放大器A1、A2分别为正、负峰值检波电路,二极管D1、D2接在反馈环路中,其正向电压降VF和温度系数对环路的影响可以忽略。输入信号经过峰值检波后,分别成为-VP和+VP,再用差动放大电路A3、A4对其进行减法运算,则可得到峰-峰值电压+VP-P=+VP-(-VP)。本电路可以有两种工作方式,一是由电阻R4、R5分别选定T1=C1.R4,T2=C2.R5的放电时间,得到长周期的信号幅值,二是使用“复位”开关S1、S2,测量开始时,各开关打开,测量信号峰值,测量结束,接通开关,将保持的电荷释放,等待下一个信号输入。若希望输出具有增益,可接上带★号的电阻R0,其增益为A=1+(20K/R0)。

元件的选用

增加电容器C3、C4的目的是避免由于存在突发负载C1、C2而出现的不稳定,其时间常数和容量没有严格的限制。二极管D1、D2为低漏二极管1SS104,当峰值电压保持时间在数秒以内时,也可采用普通的小信号二极管1S1588或1S953。保持电容器C1、C2最好选用绝缘电阻高的产品,容量在1UF以上时,可选用薄膜电容,为了延长保持时间,与其用加大电容量的办法,不如把OP放大器A1~A4都改用高输入阻抗、低输入偏流的BI-FET型OP放大器。“复位”开关S1、S2可选用双接点式继电器或C-MOS模拟开关。

注释

保持电路的泄漏问题

峰值保持电路或取样保持电路都存在泄漏问题,表现在被保持的电压会逐渐下降,保持电容器CH中贮存的电荷永久保存这是理想情况,但是由于电路的漏电电流或由于绝缘电阻的影响,会使保持的电压降下降。图1是简化的电压保持电路,接通开关SW以后,电压E存入CH中,然后断开开关,使电压得到保持,被保持的电压会象图2所示的实线那样呈指数曲线下降或象虚线那样,随输入偏流IB的不同,以不同的斜率(△E=(IB/CE)△L)下降。可根据图示分析电压下降的具体原因。

关键字:正负  对称波形  双极性  峰值输出 编辑:神话 引用地址:正负不对称波形的双极性峰值输出电路

上一篇:采样时间为20US的中速采样和保持电路
下一篇:窄脉冲高速峰值保持电路

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58

基于高电压负输出充电泵的低噪声正负电源分析
引言 诸如运算放大器、驱动器或传感器等电子组件的运作通常需要双极性电源,但是在负载点却很少有一个可用的双极性电源。LTC3260 是一款具有两个低噪声 LDO 稳压器的负输出充电泵 (无电感器) DC/DC转换器,可利用单个宽输入 (4.5V至 32V) 电源产生正和负电源。该器件能够在高效率的突发模式 (BurstMode) 操作与低噪声的恒定频率模式之间切换,从而使其同时受到便携式应用和噪声敏感型应用所欢迎。LTC3260 采用扁平 3mm x 4mm DFN 封装或耐热性能增强型 16 引脚 MSOP封装,可帮助实现具极少外部组件的紧凑型解决方案。图 1 示出了采用 LTC3260的典型 12V 至 ±5V 应用。
[电源管理]
基于高电压负<font color='red'>输出</font>充电泵的低噪声<font color='red'>正负</font>电源分析
具有正负22V过压和极性反接保护的直接连接开关模式充电器
尽管USB充电规范对电源适配器和充电器进行了一定程度的强制要求,但是针对便携设备的USB设计仍然比较混乱,尤其是那些选择使用普通圆形插头作为电源的应用(只使用适配器或者是双输入设备非常普遍)。用户极容易使用“随手找到”的、但输出电压甚至极性是错误的适配器。通过在充电器电源输入端集成正、负22V保护,MAX8900能够减轻设计人员的负担:无需外部保护器件或MOSFET开关( 图11 )。 图11. 具有±22V过压和极性反接保护的直接连接开关模式充电器 MAX8900是一款直接连接充电器,系统通常连接至电池。其3.25MHz开关频率允许使用非常小的外围器件,并提供高达1.2A的充电电流,热耗非常低。除了双极性输入保护外,还
[电源管理]
具有<font color='red'>正负</font>22V过压和<font color='red'>极性</font>反接保护的直接连接开关模式充电器
解析LED正负极判别方法
  LED 节能灯焊接过程中,常遇到如何辨认发光二极管的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了!   最常用的方法就是万用表检测法。用万用表检测发光二极管时,必须使用“R×l0k”档。困为发光二极管的管压降大约为3V,而万用表处于“R×lk” 及其以下各电阻挡时。表内电池仅为1.5V。低于管压降。无论正、反向接入,发光二极管都不可能导通,也就无法检测。“R×1k”档时表内接有9V(或 15V)高压电池,高于管压降,所以可以用来检测发光二极管。检测时,将两表笔分别与发光二极管的两条引线相接,如表针偏转过半,同时发光二极管中有一发亮光点,表示发光二极管是正向接入,这时与黑表笔(与表内电池正极相连)相接的是正极;与红表笔(与
[电源管理]
Maxim推出业内尺寸最小的极性±5V、16位模数转换器(ADC)
中国,北京,2012年12月13日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出业内尺寸最小的双极性±5V、16位模数转换器(ADC) MAX11166和MAX11167,现已开始供货。MAX11166和MAX11167采用微型9mm2封装,是仅有的内置带缓冲基准的12引脚、16位双极性ADC,与竞争方案相比大大降低了成本,并可节省至少88%的电路板空间。该系列高度集成ADC采用超摆幅(Beyond-the-Rails™)技术,在正5V单电源供电条件下能够处理±5V输入信号,无需额外的负电源,有效简化系统设计。19.5mW (500ksps采样速率)、1μA 关断电流的低功耗
[模拟电子]
Maxim推出业内尺寸最小的<font color='red'>双</font><font color='red'>极性</font>±5V、16位模数转换器(ADC)
二极管如何用万用表知道正负极?发光二极管应该要怎样测
  怎样测二极管的正负极?   二极管的英文是diode。二极管的正。负二个端子,(如图1)正端A称为阳极,负端B称为阴极。电流只能从阳极向阴极方向移动。   对半导体二极管政府极进行简易测试时,要选用万用表的欧姆档。测量方法如(图2、图3)所示。和万用表+输入相连的红表笔与表内电源的负极相通;而与万用表-输入端相连的黑表笔却与表内电源的正极相通。   测量的方法是先把万用表拨到“欧姆”档(通常用R 100或R 1K),然后用万用表分别接到二极管的两个极上去。当表内的电源使二极管处于正向接法时,二极管导通,阻值较小(几十欧到几千欧的范围),这就告诉我们黑表笔接触的时二极管的正极;红表笔接触的时二极管的负极(见图3);当
[测试测量]
二极管如何用万用表知道<font color='red'>正负</font>极?发光二极管应该要怎样测
精密极性电压基准的建立
大多数 电压基准 IC均是以其低侧电源轨为基准。如果你的电路用正负两种电压,可以在一个IC基准的输出端接一个-1增益的转换器,就能获得负的基准电压。但如果你的模拟电路采用的是单一电源,就必须将共模电压转换到一个特殊电平上。图1中的电路可以用来完成这个工作。      基准芯片IC1的输出电压VREF连接到放大器IC2(AD8475)的非反相输入端。AD8475是一个高精密、差分输出的×0.4/×0.8放大器,本例中接为×0.8放大器(参考文献1)。IC2的负输入端-IN接地。其正负输出端的电压构成了正、负输出基准电压,并都以共模电压VCOM为基准。所产生的基准电压幅度为(1/2)×0.8×VREF=1
[模拟电子]
精密<font color='red'>双</font><font color='red'>极性</font>电压基准的建立
极性移相控制高频脉冲交流环节逆变器研究
提出并深入研究了高频脉冲交流环节逆变器电路拓扑族及其双极性移相控制策略。借助周波变换器换流重叠和输出滤波电感电流极性选择,该双极性移相控制策略实现了变压器漏感能量和滤波电感电流的自然换流,解决了这类逆变器固有的电压过冲和换流重叠期间周波变换器的环流现象,实现了逆变桥功率器件的零电压开关和周波变换器功率器件的零电流开关。仿真与原理试验结果均证实了这种双极性移相控制策略的可行性和理论分析的正确性。 关键词:高频脉冲交流环节;双极性移相控制;零电压零电流开关;周波变换器;换流重叠  0 引言 传统的逆变技术虽然成熟可靠、应用广泛,但存在体积大且笨重、音频噪音大、系统动态特性差等缺点 。用高频变压器替代传统逆变
[工业控制]
<font color='red'>双</font><font color='red'>极性</font>移相控制高频脉冲交流环节逆变器研究
把4~20MA转换成正负10伏的电流电压转换电路
电路 的功能 模拟 信号 接口 过去一直选用4~20MA的电流环路,4MA为满量程的0%、20MA为满量程的100%把电流信号在输入端转换成电压以后再进行信号处理,本电路以12MA作为双极的零点,把4~20MA的电流转换成-10~+10V的电压,该电路可作为DC伺服电动机电路的 接口 或记录仪用的转换器使用。 电路工作原理 采用OP放大器A1的目的是考虑到如果 传感器 电阻 R1的一端不能接地时,可将其作为差动放大器使用。但是如果加法器的 电阻 R6和R7阻值高,则可云掉AI。为了使A3输出在4MA时为-10V,应使A1的输出为-2~-10V。 OP放大器A2是把单极输入变成双极信号输出的加法放大器
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved