作者:Rick Downs,德州仪器 (TI) 高精度模拟应用工程经理

 

在需要某个信号的绝对值时,我们常常使用高精度整流器电路,其作为计量应用中信号大小测量电路的组成部分。针对这类电路的设计不计其数,但在单电源系统中实现这一功能却具有一定的挑战性。

 

最近的许多设计都依靠单电源运算放大器 (op amp) 的饱和行为来实现整流。在许多情况下,这样做是可以接受的,但如果您想避免出现运算放大器饱和以及这种饱和带来的许多固有问题(缓慢的恢复时间、潜在的非理想相位反向),则 1 所示电路是一款较好的解决方案。

 

 

1    单电源高精度整流器

 

图 1 所示电路接受负信号(高达器件的电源轨;本例中为 5V)。利用一个 +5V 电源,该电路可以接受高达 10vp-p 的零伏集中信号(即 ±5V)。

 

就正信号 (Vin > 0V) 而言,U1 起到一个加法器放大器的作用,而 U2 和 U1 则不相干。就负信号 (Vin <0V) 而言,D1 和 U2 形成一个接地钳位,将 U1 的非反相输入保持在 0V。现在,U1 仅起到一个反相放大器的作用。结果是 VOUT 时的全波整流正弦波,如 2 所示。

 

  

 

2     1 所示电路的 SPICE 仿真

 

为了让该电路能够正常工作,运算放大器输出必须在没有相位反相的情况下摆向输入和输出的负电源轨。

 

相同电路可用于没有在接地参考电压以下摆动的输入信号,但只需将 U2 的参考点(非反相输入)变为中间电源电压参考,便可使电路参考 VCC/2,如 3 所示。

 

3    改变 U2 的参考电压对整流器输入范围的改变情况

4 显示了 3 电路的运行情况。 4 中,顶部轨迹线 (Vin) 参考中间电源电压,因此它似乎为双极—标识为 Vin_ref 的轨迹线为参考电压的实际输入电压,其在所有时间都明显地维持在参考电压以上。

  

4 3 所示电路的 SPICE 仿真

 

1 3 的电路都逐渐达到所用运算放大器的电压摆动限制。轨至轨输入和输出运算放大器一般允许在几十毫伏的电源轨范围内工作,其在这类应用中可以获得最佳的结果。

 

参考文献

《高精度绝对值电路》,作者:Jones, D. 和Stitt, M.

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  • 当不要求把绝对值输出转换成直流时,会存在波形合成问题,因为标准绝对值电路是将半波整流电路的输出与输入波形相加,而OP放大器有相位滞后,两者之间存在相位差,不能很好地进行波形合成。可以采取下面的办法加以改善:使用高速OP放大器,减少相位滞后;在输入信号通道加电容或低通滤波器,使相位对准。

  • 单电源供电可以简化运放功电电源设计,相比又电源供电,可以简化输出电压的摆幅。现在的单电源供电基本都是5V,有的做的更低,电压低可能会引起运放在0电位的失真,所以选择运往时要特别注意手册的内容,是不是rail to rail结构,即轨对轨电源供电,这种电源供电的摆幅可以到电耗的正负极限。单电源供电最主要 的解决问题偏置问题,这个偏置电压不能被被放大,否则会引起失真。所以两个输入端都应该偏置电压才会不对直流偏置起放大作用。

  • 对于图二上方那段,说的D1和D2,始终没有找到D2在哪,单电源供电的高精密整流器确实很具诱惑力

  • 在需要某个信号的绝对值时,我们常常使用高精度整流器电路,其作为计量应用中信号大小测量电路的组成部分。针对这类电路的设计不计其数,但在单电源系统中实现这一功能却具有一定的挑战性。

  • 单电源高精度整流器 可提取信号的绝对值,图中所示电路图可以接受高达 10vp-p 的零伏集中信号,运算放大器输出必须在没有相位反相的情况下摆向输入和输出的负电源轨,轨至轨输入和输出运算放大器一般允许在几十毫伏的电源轨范围内工作。