TEP 7 Micro/Win V4 SP 6 TD 400向导
HP 44723A在二极管茫然四顾之际,它的帮手——有优良放大性能的运算放大器的适时出现,改变了这种结局,二者一拍即合,小信号精密半波整流电路即将高调登场。请看图一。
图一 半波精密整流电路及等效电路
上图电路,对输入信号的正半波不予理睬,仅对输入信号的负半波进行整流,并倒相后输出。在输入信号的正半波输入期间,微小的输入信号即使放大器输入端变负,二极管D1正偏导通(相当于短接),D2反偏截止(相当于断路),形成电压跟随器模式,因同相端接地,由虚短特性可知,输出端仍能保持零电位。如图一中的b电路所示;在输入信号的负半波期间,微小的输入信号即使输出端变正,二极管D1反偏截止,D2正偏导通,形成反相(放大)器的电路模式,对负半波信号进行了倒相输出。如图一中的c电路所示。
HP 44723A 在工作过程中,两只二极管默契配合,一开一关,将输入正半波信号关于门外,维持原输出状态不变;对输入负半波信号则放进门来,帮助其翻了一个跟头(反相)后再送出门去。两只二极管的精诚协作,再加上运算放大器的优良放大性能,配料充足,做工地道,从而做成了精密半波整流这道“大餐”。
如果调整反馈电阻R2的阻值,使R2=2R1,再与输入信号相混合,则形成全波精密整流电路,如图二所示。
图二 精密全波整流电路及波形图
HP 44723A 将N1放大器的反馈电阻R2增大,使R2=2R1,使其将整流信号反相放大两倍后输出,再与输入信号相加,其整流的+10V与输入负半波的-5V相加,10+(-5)=5,恰好能将负半波“消灭”掉,得到全波整流电压。
所谓魔电(模电),如果能够识破其变身术,只剩下一个个的电路模型,又何魔之有?如果有足够的空余时间,我真想完全抛开“虚短”、“虚断”、“虚地”等概念,再“新解”一下运算放大器的基本电路。
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