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在利用直流輸入型ADC對來自傳感器的毫伏級交流信號(<700mV)進行采樣前,常需要對微弱信號進行整流、放大;在對來自精密電壓互感器、電阻分壓器及變送器的較小信號(4V~10V)進行采樣處理前,也要進行整流、濾波,以合乎后續測量電路對信號的要求。
對于毫伏級信號,由于二極管存在死區電壓,二極管根本打不開,談不上整流;對于較小信號,由于二極管正向伏安特性是非線性的,且正向壓降隨溫度而變化,將使整流波形失真,并導致不能忽略的誤差。這時就必須采用由運放和二極管構成的有源整流電路,利用運放的高開環增益和深度負反饋特性,來克服二極管死區電壓及非線性失真,能做到從微伏級信號開始,輸出與輸入之間就具有良好的線性關系;有源整流電路的死區電壓非常小,等于二極管的正向壓降與運放開環增益的比值。后文將按精密半波檢波、放大及濾波電路和全波精密整流、濾波及放大電路的順序,進行逐步說明。
圖一反相比例運算電路
圖二正半波反相輸出檢波電路
圖三負半波反相輸出整流電路
1.Ui>0且很小,處于微伏級時,D1、D2均未導通,運放處于開環線性放大狀態,OPA2188開環放大倍數大于120dB,Ui稍大一點點,運放就會輸出較大的負值,使D1導通、D2截止。D1導通使運放進入深度負反饋狀態,N點為虛地點,D1將運放輸出Uo1鉗位在-0.7V左右,如沒有D1,運放將負向飽和輸出,影響轉換速度;D2截止且N點虛地,Rf中無電流,Uo=0。
圖四反相比例加法電路
圖四為反相比例加法電路,輸出Uo為Ui1、Ui2單獨作用時的輸出之和即Uo=-Rf/R1*Ui1-Rf/R2*Ui2;圖中平衡電阻R3=R1//R2//Rf。