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资源分类
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无需二极管的精密整流电路
只使用运放原理无需二极管实现精密整流,减少二极管压降引入误差
所属分类:
硬件开发
发布日期:2018-07-12
文件大小:48128
提供者:
cav268
双运放高共模抑制比放大电路.DSN
调幅(AM)信号的包络线形状与调制信号一致。只要能检出调幅信号的包络线即能实现解调,这种方法又称包络检波。普通调幅(AM)信号通过精密全波整流电路进行全波整流,然后经低通滤波器取出低频成分,经过信号放大,从而获得解调信号。
所属分类:
讲义
发布日期:2019-05-08
文件大小:67584
提供者:
bibibibiaaa
单运放型精密全波整流电路的详细资料.pdf
单运放型精密全波整流电路的详细资料pdf,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。
所属分类:
其它
发布日期:2019-09-14
文件大小:43008
提供者:
weixin_38743481
【5】Altium Designer 原理图库.7z
受最大上传文件大小限制,这套封装库分为5部分提供下载,还是挺不错的,第五部分是原理图库 0.1 - 电阻-电容-电感.SchLib 0.2 - 二极管-整流桥.SchLib 0.3 - LED发光二极管.SchLib 0.4 - 三极管.SchLib 0.5 - 场效应管-可控硅.SchLib 0.6 - 数码管-TFT屏.SchLib 0.7 - 常用按键-开关.SchLib 0.8 - 网口-音频插座.SchLib 0.9 - 模块.SchLib 1.0 - 常见芯片.
所属分类:
嵌入式
发布日期:2020-03-01
文件大小:91226112
提供者:
axjuan
新模拟电子技术缩减版下册.pdf
想学习运放相关知识的同学可以下载看看,讲的非常好,内容丰富Section107.集成开关电容滤波器 30 5.其它信号处理电路 峰值检测和精密整流电路 Scction107.峰值检测电路 Sectionl08.精密整沇电路」 34 功能放大器 Section l09.有效值检测芯片 Section10.程控增益放大器. 37 Section111.压控增益放大器 37 5.3 比较器 Section112.运放实现的比较器. Scction13.迟滞比较器 Section4.集成比较器. 5.4
所属分类:
电信
发布日期:2019-06-29
文件大小:3145728
提供者:
a932265643
由单运放构成的精密全波整流电路
详细讲述了如何用单运放设计精密全波整流电路
所属分类:
嵌入式
发布日期:2012-08-17
文件大小:283648
提供者:
guohuaran
10中精密整流电路
常用的10种精密整流电路,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
所属分类:
硬件开发
发布日期:2011-12-20
文件大小:47104
提供者:
ye71147758
全波精密整流电路文档
当uI>0时,必然使集成运放的输出u/O<0,从而导致二极管D2导通,D1截止,电路实现反相比例运算,输出电压
所属分类:
硬件开发
发布日期:2011-08-03
文件大小:122880
提供者:
lsdg123
简析精密全波整流电路(单运放型)
本文主要讲了关于精密全波整流电路的相关知识,希望对你的学习有所帮助。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-15
文件大小:45056
提供者:
weixin_38748556
简析精密全波整流电路(利用单电源供电运放)
本文主要讲了精密全波整流电路的相关知识,下面一起来学习一下
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-15
文件大小:33792
提供者:
weixin_38605801
RF干扰对线性电路的影响
典型的精密运算放大(运放)器可以有1MHz的增益带宽积。从理论上讲,用户可能期望千兆赫水平的RF信号衰减到非常低的水平,因为它们远远超出了放大器的带宽范围。然而,实际情况并非如此。事实上,包含在放大器内的静电放电(ESD)二极管、输入结构和其它非线性元件会在放大器的输入端对RF信号进行“整流”。在实际意义上,RF信号被转换成一种直流(DC)偏移电压,这种DC偏移电压添加了放大器输入偏移电压。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-20
文件大小:70656
提供者:
weixin_38628429
精密全波整流电路(单运放型)
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。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-19
文件大小:33792
提供者:
weixin_38614268
运放精密整流
本文介绍了两个运放精密整流的电路原理图。
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-03
文件大小:9216
提供者:
weixin_38592502
十种运放精密全波整流电路
这个是十种运放精密全波整流电路,大家有兴趣多学习学习啊!
所属分类:
专业指导
发布日期:2011-03-09
文件大小:79872
提供者:
coffee_min
单电源供电运放的精密全波整流电路
利用单电源运放的跟随器的工作特性,也可以实现精密全波整流。
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-13
文件大小:31744
提供者:
weixin_38660802
基础电子中的量化射频(RF)干扰对线性电路的影响
典型的精密运算放大(运放)器可以有1MHz的增益带宽积。从理论上讲,用户可能期望千兆赫水平的RF产品信号衰减到非常低的水平,因为它们远远超出了放大器的带宽范围。然而,实际情况并非如此。事实上,包含在放大器内的静电放电(ESD)二极管、输入结构和其它非线性元件会在放大器的输入端对RF产品信号进行“整流”。在实际意义上,RF产品信号被转换成一种直流(DC)偏移电压,这种DC偏移电压添加了放大器输入偏移电压。 用户也许会问:“对于由给定RF产品信号产生的DC偏移电压,我如何确定其幅度?”其实,放大器
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-19
文件大小:132096
提供者:
weixin_38699757
基础电子中的十种精密全波整流电路
本文介绍了时钟精密全波整流电路。 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
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-19
文件大小:106496
提供者:
weixin_38622962
元器件应用中的无需二极管的精密全波信号整流器
使用半导体二极管的整流器电路通常要处理大大超过二极管正向压降的电压,一般这不会影响整流的精度。但是,当二极管压降超过施加的电压时,整流信号的精度就会受到影响。精密整流电路将二极管与运算放大器结合起来,可消除了二极管压降的影响,实现了高精度的小信号整流。由于它具有现代运放的优点,因而可以处理满摆幅的输入、输出。图 1 的电路中完全无需二极管,即可在单电源供电情况下运行,提供全波整流。 电路工作原理如下:如果 VIN>0V,则 IC1A 的输出 VHALF 等于 VIN/2,而 IC1B
所属分类:
其它
发布日期:2020-12-10
文件大小:36864
提供者:
weixin_38548507
十种精密全波整流电路
本文介绍了时钟精密全波整流电路。 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
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-20
文件大小:101376
提供者:
weixin_38691256
如何利用单电源运放跟随器实现精密全波整流?
利用单电源运放的跟随器的工作特性,也可以实现精密全波整流。单电源供电的运放构成的跟随器,当输入信号大于 0 时,输出跟随输入变化。当输入信号小于 0 的时候,输出为 0。利用这个特性可以构成如下的电路。 当输入为正电压时,等效电路如下: 输入电阻 Rin = inf 输出电阻 Rout = 0 Vout = Vin 当输入为负电压时,等效电路如下: 输入电阻 Rin = R1 输出电阻 Rout = 0 Vout = - R2/R1 * Vin 使用时要小心单电源运放在信号很小
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-12
文件大小:77824
提供者:
weixin_38680764
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