OPA277组成的峰值检波电路图

本文介绍了一种用于峰值检波的电路及其工作原理。该电路利用检波管VU2配合电容C1、C2进行充电,并通过FPGA控制的三极管进行放电操作,以减少前后频率测量之间的干扰,提高测量精度。此外,还介绍了如何通过增加电容来滤除检波过程中的纹波。

电路及工作原理:
当输入电压正半周通过时,检波管 VU2导通,对电容C1、C2充电,直到到达峰值。三极管的基极由FPGA控制,产生1Oμs的高电平使电容放电,以减少前一频率测量对后一频率测量的影响,提高幅值测量精度。其中Vu1为常导通,以补偿VU2上造成的压降。适当选择电容值,使得电容放电速度大于充电速度,这样电容两端的电压可保持在最大电压处,从而实现峰值检波。
该电路能够检测宽范围信号频率,较低的被测信号频率,检波纹波较大,但通过增加小电容和大电容并联构成的电容池可滤除纹波。而后级隔离,则增加由OPA277构成的射极跟随器

 

### 关于OPA4377运算放大器模块原理图 OPA4377是一款高性能的低噪声、宽带宽运算放大器,广泛应用于精密信号处理领域。其工作原理涉及通过LC谐振电路获取原始信号,并利用OPA4377对这些信号进行放大[^1]。为了实现这一功能,OPA4377内部集成了高增益差分输入级以及单端输出结构,能够提供卓越的性能表现。 #### OPA4377典型应用电路 以下是基于OPA4377的一个简单峰值检波电路示例: ```circuitikz \begin{circuitikz}[american voltages] \draw (0,0) node[op amp](opamp){} (-2,0) to [short,-*] (-1.5,0) (-1.5,0) -- ($(opamp.-)$) (-1.5,0) to [R,l_=$R_{in}$] (-1.5,2) (-1.5,2) to [L,l_=$L$] (-1.5,4) (-1.5,4) to [C,l_=$C$,*-*] (-1.5,6) (-1.5,6) -- ++(-1,0) node[left]{Input Signal}; % Feedback loop and output connection \draw ($(opamp.out)+(0.5,0)$) to [R,l=$R_f$,o-] ($(opamp.+)-(0,2)$); \draw ($(opamp.+)-(0,2)$) to [short,-*] ($(opamp.+)$); % Output label \node at ($(opamp.out)+(1,0)$)[right]{Output}; \end{circuitikz} ``` 上述电路展示了如何使用LC谐振网络捕获高频信号并将其送入OPA4377进行放大。反馈电阻\( R_f \)用于设置闭环增益,从而控制输出幅度。 #### 获取OPA4377原理图的方法 对于具体的应用场景,可以参考TI官方发布的数据手册和技术文档下载完整的原理图和设计指南。通常情况下,制造商提供的资料会包含详细的连接方式、推荐布局以及其他重要参数说明[^4]。 #### 注意事项 在实际操作过程中需要注意供电电压范围(VDD),偏置电流(Ibias),以及整体功耗限制等因素的影响。例如,在某些特定条件下可能需要调整最大允许总电流以满足功率预算要求[i=P/vdd=1200uA]。
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