1. 包络检波电路的方法有哪些我已经试过二极管包络检波,三极管检波电路,效果都不是太好,还有什么检波方
包络检波电路有很多种,无源的有二极管检波,有源的有三极管、运放等;还有单向检波、桥式检波、同步检波等等。最简单的,也是用得最多的就是二极管和三极管。
若之前用三极管检波可以实现,那么还是用三极管的吧。要检查几个方面:1、输入信号的幅度是否足够大,电流回路是否完整;2、三极管的偏置应是微导通或略低于导通,保证单向性;3、输出信号需滤波,幅度应符合后级使用要求,否则应加以放大。
用二极管检波也无不妥,要检查几个方面:1、输入信号的幅度是否足够大,要保证使二极管导通,并注意电流回路是否完整;2、给二极管加偏压,使之微导通,保证正向波形电压顺利通过、反向波形被截止,波形完整;3、检波后的信号需滤波,幅度应符合后级使用要求,否则应加以放大。
有示波器的话,一看便知。
2. 有运放构成的峰值检波电路中,如何绘制电路才能使检波的范围从毫伏级别一直到几幅级别
你好,如果运放的检测精度可以到毫伏级别,那么只要运放的不会饱和,应该可以鉴别。
具体到电路,需要看看电路结构。
3. 相敏检波电路的原理
相敏检波器电路的原理:由施密特开关电路及运放组成的相敏检波器电路的原理。
实验原理:
相敏检波电路如图()所示:图中①为输入信号端,②为交流参考电压输入端,③为检波信号输出端,④为直流参考电压输入端。
当②、④端输入控制电压信号时,通过差动电路的作用使D和J处于开或关的状态,从而把①端输入的正弦信号转换成全波整流信号。
(图7)
实验所需部件:
公共电路模块(二){公共电路模块}(相敏检波器、移相器、低通滤波器)、音频信号源、直流稳压电源、电压表、示波器
实验步骤:
1、连接主机与实验模块电源线,音频信号输出接相敏检波输入端①。
2、直流稳压电源2V档输出(正或负均可)接相敏检波器④端。
3、示波器两通道分别接相敏输入、输出端,观察输入、输出波形的相位关系和幅值关系。
4、改变④端参考电压的极性,观察输入、输出波形的相位和幅值关系。由此可以得出结论:当参考电压为正时,输入与输出同相,当参考电压为负时,输入与输出反相。
5、将音频振荡器00 端输出信号送入移相器输入端,移相器的输出与相敏检波器的参考输入端②连接,相敏检波器的信号输入端①接音频00输出。
6、用示波器两通道观察附加观察插口⑤、⑥的波形。
可以看出,相敏检波器中整形电路的作用是将输入的正弦波转换成方波,使相敏检波器中的电子开关能正常工作。
7、将相敏检波器的输出端与低通滤波器的输入端连接,低通输出端接数字电压表20V档。
8、示波器两通道分别接相敏检波器输入、输出端。
9、适当调节音频振荡器幅值旋钮和移相器“移相”旋钮,观察示波器中波形变化和电压表电压值变化,然后将相敏检波器的输入端①改接至音频振荡器1800输出端口,观察示波器和电压表的变化。
由上可以看出,当相敏检波器的输入信号与开关信号同相时,输出为正极性的全波整流信号,电压表指示正极性方向最大值,反之,则输出负极性的全波整流波形,电压表指示负极性的最大值。
10、调节移相器“移相”旋钮,利用示波器和电压表,测出相敏检波器的输入Vp-p值与输出直流电压的关系。
11、使输入信号与参考信号的相位改变1800,得出实验结果。
相敏检波的功用和原理
1、什么是相敏检波电路?
相敏检波电路是具有鉴别调制信号相位和选频能力的检波电路。
2、为什么要采用相敏检波?
包络检波有两个问题:一是解调的主要过程是对调幅信号进行半波或全波整流,无法从检波器的输出鉴别调制信号的相位。第二,包络检波电路本身不具有区分不同载波频率的信号的能力。对于不同载波频率的信号它都以同样方式对它们整流,以恢复调制信号,这就是说它不具有鉴别信号的能力。为了使检波电路具有判别信号相位和频率的能力,提高抗干扰能力,需采用相敏检波电路。
3、相敏检波电路与包络检波电路在功能与电路构成上最主要的区别是什么?
相敏检波电路与包络检波电路在功能上的主要区别是相敏检波电路能够鉴别调制信号相位,从而判别被测量变化的方向,同时相敏检波电路还具有选频的能力,从而提高测控系统的抗干扰能力。从电路结构上看,相敏检波电路的主要特点是,除了所需解调的调幅信号外,还要输入一个参考信号。有了参考信号就可以用它来鉴别输入信号的相位和频率。
4、相敏检波电路与调幅电路在结构上有哪些相似之处?它们又有哪些区别?
将调制信号ux乘以幅值为1的载波信号就可以得到双边带调幅信号us,将双边带调幅信号us再乘以载波信号,经低通滤波后就可以得到调制信号ux。这就是相敏检波电路在结构上与调制电路相似的原因。
二者主要区别是调幅电路实现低频调制信号与高频载波信号相乘,输出为高频调幅信号;而相敏检波器实现高频调幅信号与高频载波信号相乘,经滤波后输出低频解调信号。这使它们的输入、输出耦合回路与滤波器的结构和参数不同。
(三)相敏检波电路的选频与鉴相特性
1、相敏检波电路的选频特性
什么是相敏检波电路的选频特性?
相敏检波电路的选频特性是指它对不同频率的输入信号有不同的传递特性。以参考信号为基波,所有偶次谐波在载波信号的一个周期内平均输出为零,即它有抑制偶次谐波的功能。对于n=1,3,5等各奇次谐波,输出信号的幅值相应衰减为基波的1/ n,即信号的传递系数随谐波次数增高而衰减,对高次谐波有一定抑制作用。
2、相敏检波电路的鉴相特性
什么是相敏检波电路的鉴相特性?
如果输入信号us为与参考信号uc(或Uc)同频信号,但有一定相位差,这时输出电压uo=Usm/2cos∮,即输出信号随相位差∮的余弦而变化。
由于在输入信号与参考信号同频但有一定相位差时,输出信号的大小与相位差有确定的函数关系,可以根据输出信号的大小确定相位差的值,相敏检波电路的这一特性称为鉴相特性。
4. 8.5M,50mv峰值检波电路,求原理图,求参数,或者参数范围~尽量不要太复杂
先放大,建议用OPA690,放大20~30倍
然后用二极管、电阻、电容进行峰值检波,二极管内推荐用1N5711或MMBD301,电容容电阻并联后与二极管串联,电阻电容的值要去试一下,找到合适的检波工作点(不同的二极管是不一样的,取决于二极管的正向压降和反向漏电流)。如有必要,再加一级运放做跟随。
5. 100MHz峰值检波电路
抛开频率不说,这放大器是个直流放大器,但是没负反馈,说明运放是开环放大状态,极其不稳定!不可能正常做放大使用的。
6. 什么是峰值检波电路
电路错误,同相端没有偏置电流通路,运放输入差分对管因为没有偏置电流不能工作。
请在同相端对地连接一个电阻,或者把输入耦合电容短接。
7. 峰值检波电路为什么要用运放
峰值检波器并非必须用运放,例如调幅波的解调——检波,就不用运放。
采用运放的峰值检波器可以利用运放的反馈特性,纠正检波二极管死区电压降所带来的误差,能够得到更高的精度,称为“精密检波器”。但是运放工作频率不高,所以大都用于频率不太高的信号检波之中。
8. 用运放做一个峰峰值检波电路如图,求解为什么做实物的时候变成电压跟随器了,同伴做出来的却是0V电平
不太明白你遇到什么问题;
此峰值检波电路的输出电压,就等于输入信号的峰值,并维持在最大值上,即便信号消失;
9. 精密峰值检波电路中精密体现在哪里
没有差距是因为你用的标准信号发生器吧?
在实际工作环境,
条件就恶劣多了,
比如,二极管的压降做成的误差、环境温度不同造成的温漂等。
也许可以补偿其中某个,但全面补偿,消除误差非常困难和麻烦的。