Redresseur de précision utilisant LT1078

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Lorsque nous pensons aux redresseurs, la première chose qui nous vient à l'esprit est l'alimentation, car les redresseurs sont utilisés dans l'alimentation circuits. La conversion CA en CC est obligatoire dans plusieurs circuits comme les circuits de traitement de signal de haute précision, et la plupart des grandeurs réelles de mesure du circuit doivent d'abord corriger les tensions des capteurs. Mais même si les diodes et les ponts normaux sont suffisants pour plusieurs travaux de redressement, une approche différente est parfois nécessaire. Un circuit de redressement général que vous créez pour une alimentation fonctionnera complètement, mais il ne conviendra pas aux circuits de traitement de signal de haute précision. La raison est simplement que dans plusieurs applications, le signal que nous aimerions fixer sera inférieur à la tension requise pour activer une diode. Même les diodes Ge (germanium) à petit signal nécessitent une mise sous tension d'environ 0,3 V. Cela peut ne pas sembler grand chose, mais si vous travaillez avec des signaux de l’ordre du millième de volts, vous devrez vous en sortir pour gérer le problème. Cela peut être résolu en utilisant un redresseur de précision. Cet article traite du redresseur de précision utilisant le LT1078

Qu'est-ce qu'un redresseur de précision?

Le redresseur de précision ou super la diode est un agencement réalisé avec un ou plusieurs amplificateurs opérationnels (amplificateurs opérationnels) afin qu'un circuit fonctionne comme un redresseur et une diode idéale.




Redresseur de précision

Redresseur de précision

Les concepteurs de circuits ont deux méthodes standard pour concevoir un redresseur de précision. Ils peuvent amplifier le signal AC puis le rectifier, ou ils peuvent faire les deux à la fois avec un seul amplificateur opérationnel . Cette dernière méthode est souvent considérée comme une bien meilleure façon de faire le travail.



Circuit fondamental du redresseur de précision

Le circuit fondamental du redresseur de précision est illustré ci-dessous. Lorsque la tension donnée à ce circuit est négative, il y aura une tension négative sur la diode. Donc, ce circuit fonctionne comme un circuit ouvert. Cela signifie qu'il n'y a pas de flux de courant dans la charge, ainsi que la tension de sortie est nulle.

Circuit fondamental du redresseur de précision

Circuit fondamental du redresseur de précision

Lorsque l'entrée est positive, elle est améliorée par l'ampli-op, qui active la diode et il y aura un flux de courant à travers la charge, en raison de la réponse, la tension de sortie est équivalente à la tension d'entrée. Le seuil réel de la super diode est très proche de zéro. Il équivaut au seuil réel de la diode, séparé par le gain de l'amplificateur opérationnel.

Ce circuit fondamental a un problème, il n'est donc pas utilisé fréquemment. Lorsque l'entrée se transforme en –ve, l'ampli opérationnel fonctionne en boucle ouverte, car il n'y a pas de signal de réponse à travers la diode. Pour un ampli-op typique avec un gain en boucle ouverte élevé, la sortie déborde. Si le i / p redevient + ve, l'ampli-op doit quitter l'état saturé avant que l'amplification + ve puisse avoir lieu à nouveau. Cette transformée génère un anneau et acquiert un certain temps, réduisant considérablement la réaction en fréquence du circuit.


Redresseur de précision modifié

Une autre version du redresseur de précision est illustrée ci-dessous. Dans ce cas, lorsque l'entrée est supérieure à zéro, la diode D1 est éteinte et la diode D2 est allumée, donc le o / p est nul car un côté de R2 est connecté au GND virtuel, et il n'y a pas de flux de courant à travers. Lorsque l'entrée est inférieure à zéro, la diode D1 est allumée et la diode D2 est éteinte. Ainsi, le o / p est comme le i / p avec un agrandissement de -R2 / R1.

Redresseur de précision modifié

Redresseur de précision modifié

Le principal avantage de ce circuit est que l'amplificateur opérationnel ne se met jamais à saturation mais que sa sortie doit varier de deux chutes de tension de diode chaque fois que le signal i / p passe à zéro. Ainsi, la vitesse de balayage de l'amplificateur opérationnel et sa réponse en fréquence limiteront l'action des hautes fréquences, en particulier pour les faibles niveaux de signal, bien qu'un défaut inférieur à 1% à 100 kHz soit possible. Des circuits similaires peuvent être utilisés pour créer un circuit redresseur pleine onde de précision.

Redresseur de précision utilisant LT1078

Le LT1078 est un double amplificateur opérationnel à micropuissance, il peut être obtenu dans des boîtiers à 8 broches, y compris le petit boîtier de montage plan de contour. Il est augmenté pour une fonction d'alimentation unique à 5V. Des conditions ± 15V sont également proposées. Les caractéristiques du LT1078 sont les suivantes.

LT1078

LT1078

  • Il est disponible dans un package SO à 8 broches
  • Courant d'alimentation par amplificateur - 50µA max
  • Tension de décalage-70µV max
  • Tension de décalage dans SO-180µA 8 broches max
  • Offset Current-250pA Max
  • Bruit de tension-0,6 µVP-P, 0,1 Hz à 10 Hz
  • Bruit actuel-3pAP-P, 0,1 Hz à 10 Hz
  • Dérive de tension de décalage-0,4 µV / ° C
  • Gain de bande passante produit-200 kHz
  • Vitesse de balayage-0,07 V / µs
  • Opération d'alimentation unique
  • Source de sortie et absorbe le courant de charge de 5 mA

Les applications du LT1078 comprennent une batterie, des instruments portables, un amplificateur de capteur à distance, un satellite, une micro-puissance Échantillonner et tenir , amplificateur de thermocouple et micro-filtres de puissance.

Redresseur de précision utilisant LT1078

Redresseur de précision utilisant LT1078

Le redresseur de précision utilisant le circuit LT1078 est illustré ci-dessus. La première section de i / ps négatif fonctionne comme un inverseur en boucle fermée (A = -1) et la deuxième section est juste un tampon pour le o / p positif. Lorsque le signal i / p est + ve, la sortie du premier ampli opérationnel reste saturée près de GND et la diode se transforme en haute impédance, laissant le signal circuler directement vers l'étage tampon non inversé. Le résultat complexe est une forme d'onde redressée pleine onde à la sortie du tampon.

Il s'agit donc d'un redresseur de précision utilisant le LT1078. De plus, pour toute question relative à la mise en œuvre des projets d'ingénierie, veuillez donner votre avis en commentant dans la section des commentaires ci-dessous. Voici une question pour vous, quelle est la fonction du LT1078?