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Absolutwertschaltungsdiagramm

2024-04-15

Absolutwertschaltungsdiagramm
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Die Abbildung ist eine Absolutwertschaltung, dh eine Schaltung, die Wechselstrom in DC umwandelt. Unter ihnen ist, wie in Abbildung (a) gezeigt, der grundlegendste Absolutwertkreis, der aus einer negativen idealen Diodenschaltung und einem Additionskreis besteht, und Ausgänge U. entsprechen den beiden halben UI -Zyklen, wenn der Kondensator C1 ist Der Bellow -Ausgang ist mit dem invertierenden Eingang und der Ausgabe von A2 verbunden und ist glattes Gleichstrom. Die Beziehung zwischen den Widerstandswerten sollte R1 = R2, R5 = 2R4 und AV = R6R5 sein. Abbildung (b) zeigt die Schaltung mit hoher Eingangsimpedanz. Das Arbeitsprinzip der Schaltung lautet wie folgt: Wenn die Eingangsspannung ein positiver Halbzyklus ist, wird VD1 eingeschaltet, A1 arbeitet als Follower -Zustand. Wenn der negative Halbzyklus eingeschaltet ist, ist VD2 wie in (c) gezeigt ein Absolutwertkreis, bei dem alle Widerstände gleich sind. Im positiven Halbzyklus = U1 = UI leitet VD2 nicht und u wird ausgegeben. =-(-ui × (r5/r4)) =+ui. VD1 leitet nicht während des negativen Halbzyklus, +u2 = -UI [(r3 +r4) r2]/ri. Wenn R1 bis R5 gleich ist, +U2 = -1/3UI, also U. = -UI (2/3 +1/3) =-UI. Abbildung (d) ist ein absoluter Grundverstärkungsschaltung mit einer idealen Diode. Die A1 und A2 verwenden die Hochgeschwindigkeits-OP-AMPS LM318 und HA2525. Abbildung (e) ist ein Beispiel für einen Hochgeschwindigkeitsverstärkungsschaltkreis. In der Schaltung werden die aus VT und VT2 bestehende konstante Stromquelle und der Spannungsabfall auf RB1 und RB2 auf A1 verzerrt, und die Schaltungskonfiguration ist einfach, und die Frequenz charakteristisch für den Absolutwertverstärker kann mehrere hundert kHz oder mehr betragen. Abbildung (f) ist eine Absolutwertschaltung, die aus einem analogen Schalter und einem Null-Crossing-Komparator besteht. In der Schaltung ist der invertierende Eingang von A1 mit dem nicht invertierenden Eingangsanschluss verbunden, und die Potentiale sind gleich. Wenn der analoge Switch DG201 eingeschaltet ist, dh das Eingangssignal ist ein positiver Halbzyklus, A2 gibt einen hohen Niveau aus, was der Anhängerarbeitszustand ist. A2 gibt während des negativen Halbzyklus einen niedrigen Niveau aus, was der Wechselrichterbetriebszustand ist. Die Reaktionseigenschaften von A2 und DG201 sind die höchsten Betriebsfrequenzen, und ihre Betriebsfrequenzen reichen von niedrigen Frequenzen bis 10 kHz. Wie in Abbildung (g) gezeigt, wandelt der Standard -DC die Eingangs -Wechselstromleistung von 1 V in 10 V DC um. Die Schaltung ist eine Absolutwertschaltung mit einer idealen Diode. Der Eingang und die Ausgabe sind linear und der verwendete Signalbereich ist sehr breit. Die RP wird verwendet, um die Verstärkung anzupassen, und C1 ist der Glättungskondensator. Abbildung (h) ist auch ein Standard -DC -Umrechnungskreis, aber die Gleichberechtigungsmethode ist unterschiedlich. Zwei Glättungskondensatoren, C1 und C2, werden verwendet. (a) die grundlegendste Absolutwertschaltung (a) die grundlegendste Absolutwertschaltung Hocheingangsimpedanzkreislauf (b) Hocheingangsimpedanzkreislauf (c) Absolutwertschaltungen mit gleicher Beständigkeit (c) Absolutwertschaltungen mit gleicher Beständigkeit (d) Absolutwert grundlegender Amplifikationsschaltung mit idealer Diode (d) Absolutwert grundlegender Amplifikationsschaltung mit idealer Diode (e) Absolutwert Hochgeschwindigkeitsverstärkerschaltung (e) Absolutwert Hochgeschwindigkeitsverstärkerschaltung (f) Absolutwertschaltung aus analogem Schalter und Null-Crossing-Komparator (f) Absolutwertschaltung aus analogem Schalter und Null-Crossing-Komparator (g) Eine der Standard -DC -Umrechnungsschaltungen (g) Eine der Standard -DC -Umrechnungsschaltungen (h) Standard -DC -Umrechnungskreislauf (h) Die Standard -DC -Umrechnungsschaltung wird als Absolutwertkreis angezeigt

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