Détecteur de crête simple pour détecter et maintenir les niveaux de tension de crête

Essayez Notre Instrument Pour Éliminer Les Problèmes





Dans cet article, nous allons en apprendre davantage sur un circuit de détection de crête, son principe de fonctionnement et comment l'implémenter dans des circuits à clapet pour éclairer une LED en réponse à des claquements.



Qu'est-ce que Peak Detector

Un détecteur de crête est un circuit qui détient la valeur d'amplitude maximale d'un signal. Si un signal varie rapidement et que nous sommes incapables de le mesurer, alors nous optons pour un détecteur de crête. Ce circuit conserve la valeur d'amplitude maximale pendant une courte période de temps afin que nous puissions la mesurer.

Il existe de nombreuses façons de le faire et sont souvent utilisées dans de nombreux domaines de l'électronique où la mesure rapide n'est pas viable.



Par exemple, prendre un pistolet thermique thermomètre par exemple, lorsque la température d'un objet peut varier rapidement dans certaines situations, la valeur maximale de la température et la valeur actuelle de la température sont affichées simultanément afin que l'utilisateur puisse se faire une idée de l'objet.

De même, il existe de nombreuses situations en électronique, où nous pouvons avoir besoin de mesurer des signaux de crête.

Comment ça fonctionne?

Ici, nous allons voir un simple circuit de détection de crête composé d'une diode, d'un condensateur et d'une résistance.

La diode permet le courant dans une direction, qui consiste à charger le condensateur.

Lorsque l'entrée chute, le condensateur maintient la valeur pendant une courte période, ce qui laisse le temps de mesurer le pic. Ici, la courte période peut aller de quelques millisecondes à quelques secondes.

Les valeurs doivent être actualisées de temps en temps pour que de nouvelles valeurs puissent être stockées. Pour ce faire, nous devons décharger le condensateur. Une résistance de purge est connectée en parallèle au condensateur qui se décharge.

Le temps de décharge du condensateur peut être calculé par la formule suivante:

T = 5 x C x R

Où, T est le temps en secondes

C est la capacité en Farad

R est la résistance en Ohm

Circuit du capteur de clap:

Ici, nous allons implémenter le détecteur de crête dans un circuit de capteur de clap . Ce circuit répond aux forts bustes sonores tels que clap.

Il y a trois étapes dans ce circuit, le amplificateur de microphone , détecteur de crête et circuit ampli-op qui détecte la crête.

Le le son est converti en signal électrique par le microphone, est amplifié par ampli-op. Le signal amplifié entre dans le circuit du détecteur de crête et charge le condensateur. La valeur de crête stockée dans le condensateur devient l'entrée de crête moins 0,7 V pour les diodes de silicium, car il y aura toujours une chute de tension à travers la diode.

La valeur stockée dans le condensateur est reconnue par le circuit comparateur de l'amplificateur opérationnel.

Dès que la valeur de crête dépasse la tension de référence, la LED s'allume.

Dès que le condensateur est déchargé en dessous de la tension de référence, la LED s'éteint.

Alors, quel était le rôle du détecteur de crête dans ce circuit? Eh bien, il maintient le signal de clap pendant quelques 100 millisecondes, ce qui a aidé la LED à rester allumée pendant quelques 100 millisecondes. Si vous souhaitez que la LED s'allume plus longtemps, cela peut être fait en incrémentant les valeurs de capacité et de résistance.




Une paire de: Petit radiateur à induction pour projet scolaire Un article: Circuit de chargeur de batterie ampli opérationnel avec coupure automatique