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运算放大器整流电路:半波与全波的工作原理

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运算放大器整流电路用于将交流(AC)输入信号转换为单向或直流(DC)输出信号。 运放整流电路有两种常见类型:半波整流器和全波整流器(也称为精密整流器)。
1.运放半波整流器:
运放半波整流电路只允许交流输入信号的正半周通过,而阻止负半周。 该电路的基本元件包括运算放大器和二极管。 这是基本配置:
- 将运算放大器的同相输入连接到交流输入信号。
- 将运算放大器的输出连接到二极管的阳极。
- 将二极管的阴极连接到运算放大器的反相输入端。
在此配置中,当输入信号为正时,运算放大器输出正向摆动,导致二极管变为正向偏置,并且输入信号的正部分出现在输出处。 然而,当输入信号为负时,运算放大器输出会负向摆动,从而反向偏置二极管,从而有效地阻止输入信号的负部分。来源:https://www.icanic.cn/news/101414.html
2.运放全波整流器(精密整流器):
运放全波整流电路将交流输入信号的负半周反相,同时保持正半周不变,从而有效地对正半周和负半周进行整流。 该电路的主要元件包括一个运算放大器、两个二极管和一个电阻器。 下面介绍一下基本配置:
- 将交流输入信号连接到运算放大器的非反相输入。
- 将运算放大器的输出连接到第一个二极管 (D1) 的阳极。
- 将第一个二极管 (D1) 的阴极连接到输出信号。
- 将电阻器 (R) 的一个端子连接到第二个二极管 (D2) 的阴极,将电阻器的另一端子连接到运算放大器的反相输入端。
- 将第二个二极管 (D2) 的阳极连接到输出信号。
在此电路中,当输入信号为正时,第一个二极管 (D1) 变为正向偏置,输入信号的正部分传递到输出。 同时,第二二极管(D2)反向偏置。 当输入信号为负时,运算放大器输出为正摆动,导致第二个二极管 (D2) 变为正向偏置。 结果,输入信号的负部分在输出处反转,使其成为正信号。 这样,正半周和负半周都被整流,并在输出处获得全波整流信号。
总之,运算放大器整流器电路可以设计为半波或全波(精密)整流器,后者提供正半周期整流和负半周期整流,以将交流输入信号更完整地转换为直流信号。


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