資料介紹
峰值檢測定義個與正峰值完全相等的直流電壓。理論上的峰值檢測電路,應(yīng)不受被測信號幅度大小、頻率高低影響,輸出如圖 Section108-1中綠色線所持電路,而峰值識別一般依賴于對波形的求導(dǎo),導(dǎo)數(shù)為0包含正峰值和負峰值,因此要區(qū)別當(dāng)前狀態(tài)屬于正峰值還是負峰值。這樣一來,電路就變得極為復(fù)雜
多數(shù)情況下,峰值檢測電路并不要求對立即降低的峰值實現(xiàn)準確識別,如圖tion108-1中的A位置,而是期望從一段能夠接受的時間內(nèi)找到最大值,這樣的話,電路將變得較為簡單。因此,實際中我們見到的多數(shù)峰值檢測電路,其實就是¨規(guī)定時間內(nèi)最大值檢測電路。如圖中紅色線輸岀,它幾乎不理睬峰值的突然降低,而僅對突然増加的峰最簡單的峰值檢測電路電路,或者說峰值檢測電路,通常Section108-2所示的二極管加電容實現(xiàn)。它的基本思想是,如果輸入電壓的正峰值高于電容上電壓,就會通二極管給電容充電,一次不行兩次,直到輸入電壓的正峰值等于電容上的電壓。理論電容沒有放電回路,它的電壓應(yīng)該是此前若干個峰值電壓中的最大值

這種電路最大的問題在于,輸出的最大值總是小于輸入峰值。比如輸入一個幅度為Ⅳ的正弦波,輸出電壓可能維持在098V左右理論上,即便存在二極管導(dǎo)通壓降0N,輸出最大值與輸入峰值之間的差異也不是oN,而是0V。原因是,二極管是逐漸導(dǎo)通的,只要輸出電容電壓小于Ⅳ,那么二極管兩端就具有壓差,就會產(chǎn)生哪怕很微小的充電電流,迫使電容電壓上升,直到為ⅣV但是,實際情況是,二極管不是反向完全截止的,它總是存在或多或少的反向漏電流電容自身也存在電流泄露,在非充電時段,電容電壓會緩慢下降。當(dāng)輸出電壓在098V時極管兩端的正向壓降產(chǎn)生的充電電流,會引起電容電壓上升,在非充電階段,電容兩端電壓會下降,當(dāng)兩者達到平衡時,即充電電荷數(shù)等于放電電荷數(shù)時,電容電壓將維持在個均值上,一會兒充,一會兒放因此,此電路要想實現(xiàn)輸出電壓等于輸入峰值,必須保證二極管的反向漏電流很小并且,這種電路的輸出準確性,還與輸入信號幅度、頻率密切相關(guān)
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