峰值检测电路(二)1.基本得峰值检测电路本实验以峰值检测器为例, 说明可利用反馈环改进非线性得方法
峰值检测器就是用来检测沟通电压峰值得电路, 最简单得峰值检测器依据半波整流原理构成电路
如实图 4、1所示, 沟通电源在正半周得一段时间内, 通过二极管对电容充电, 使电容上得电压逐渐趋近于峰值电压
只要 RC 足够大,可以认为其输出得直流电压数值上十分接近于沟通电压得峰值
图 4、1 简单峰值检测电路 这种简单电路得工作过程就是, 在沟通电压得每一周期中, 可分为电容充电与放电两个过程
在沟通电压得作用下, 在正半周得峰值附近一段时间内, 通过二极管对电容 C 充电,而在其它时段电容 C 上得电压将对电阻 R 放电
当然,当外界沟通电压刚接上时,需要经历多个周期, 多次充电, 才能使输出电压接近峰值
但就是, 困难在于二极管就是非线性元(器)件, 它得特性曲线如实图 4、2 所示
当沟通电压较小时,检测得得直流电压往往偏离其峰值较多
图 4、2 二极管特性曲线这里得泄放电阻R,就是指与 C 并联得电阻、下一级得输入电阻、二极管得反向漏电阻、以及电容及电路板得漏电等效电阻
不难想到, 放电就是不能完全避开得
同时, 适当得放电也就是必要得
特别就是当输入电压变小时, 通过放电才能使输出电压再次对应于输入电压得峰值
实际上, 检测器得输出电压大小与峰值电压得差别与泄放电流有关
仅当泄放电流可不计时, 输出电压才可认为就是输入电压得峰值
用于检测仪器中得峰值检测器要求有较高得精度
检测仪器通常 R 值很大,且允许当输入沟通电压取去后可有较长得时间检波输出才恢复到零
可以用较小得电容,从而使峰值电压建立得时间较短
本实验得目得, 在于讨论如何用运算放大器改进峰值检测器, 进一步了解运算放大器之应用
峰值检测电路得改进 为了避开次级输入电阻得影响, 可在检测器得输出端加一级跟