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Diagrama de circuito de valor absoluto

2024-04-15

Diagrama de circuito de valor absoluto
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La figura es un circuito de valor absoluto, es decir, un circuito que convierte el CA a DC. Entre ellos, como se muestra en la figura (a), se encuentra el circuito de valor absoluto más básico, que se compone de un circuito de diodo ideal negativo y un circuito de adición, y sale U. igual a los dos medios ciclos de la interfaz de usuario, si el condensador C1 es Conectado a la entrada y salida de inversión de A2, la salida a continuación es suave DC. La relación entre los valores de resistencia debe ser R1 = R2, R5 = 2R4 y AV = R6R5. La figura (b) muestra el circuito con alta impedancia de entrada. El principio de funcionamiento del circuito es el siguiente: cuando el voltaje de entrada es el medio ciclo positivo, VD1 está activado, A1 funciona como estado de seguidor; Cuando se enciende el medio ciclo negativo, VD2 se enciende como se muestra en (c) es un circuito de valor absoluto en el que todas las resistencias son iguales. En el medio ciclo positivo, = u1 = ui, vd2 no se lleva a cabo, y u se emite. =-(-ui × (r5/r4)) =+ui. VD1 no se lleva a cabo durante el medio ciclo negativo, +U2 = -UI [(R3 +R4) R2]/RI. Si R1 a R5 son iguales, +u2 = -1/3ui, entonces u. = -ui (2/3 +1/3) =-ui. La figura (d) es un circuito de amplificación básico de valor absoluto que utiliza un diodo ideal. El A1 y A2 usan los AMP OP de alta velocidad LM318 y HA2525. La figura (e) es un ejemplo de un circuito de amplificación de alta velocidad de valor absoluto. En el circuito, la fuente de corriente constante compuesta de VT y VT2 y la caída de voltaje en RB1 y RB2 están sesgadas a A1, y la configuración del circuito es simple, y la característica de frecuencia del amplificador de valor absoluto puede ser varios cientos de kHz o más. La figura (f) es un circuito de valor absoluto compuesto por un interruptor analógico y un comparador de cruce cero. En el circuito, la entrada invertida de A1 está conectada al terminal de entrada no inversor, y los potenciales son iguales. Cuando se enciende el interruptor analógico DG201, es decir, la señal de entrada es una mitad ciclo positivo, A2 genera un nivel alto, que es el estado de trabajo del seguidor. A2 genera un nivel bajo durante el medio ciclo negativo, que es el estado operativo del inversor. Las características de respuesta de A2 y DG201 son las frecuencias de funcionamiento más altas, y sus frecuencias de operación varían desde bajas frecuencias hasta 10 kHz. Como se muestra en la Figura (G), el DC estándar convierte la potencia de AC de entrada de 1V a 10V CC. El circuito es un circuito de valor absoluto que utiliza un diodo ideal. La entrada y la salida son lineales y el rango de señal utilizado es muy amplio. El RP se usa para ajustar la ganancia y C1 es el condensador de suavizado. La figura (h) también es un circuito de conversión de CC estándar, pero el método de rectificación es diferente. Se utilizan dos condensadores de suavizado, C1 y C2. (a) El circuito de valor absoluto más básico (a) El circuito de valor absoluto más básico Circuito de impedancia de alta entrada (b) Circuito de impedancia de alta entrada (c) Circuitos de valor absoluto con igual resistencia (c) Circuitos de valor absoluto con igual resistencia (d) Valor absoluto Circuito de amplificación básico utilizando diodo ideal (d) Valor absoluto Circuito de amplificación básico utilizando diodo ideal (e) Valor absoluto Circuito de amplificador de alta velocidad (e) Valor absoluto Circuito de amplificador de alta velocidad (f) Circuito de valor absoluto compuesto de interruptor analógico y comparador de cruce cero (f) Circuito de valor absoluto compuesto de interruptor analógico y comparador de cruce cero (g) Uno de los circuitos de conversión de CC estándar (g) Uno de los circuitos de conversión de CC estándar (h) Circuito de conversión de CC estándar (h) El circuito de conversión de CC estándar se muestra como el circuito de valor absoluto

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