¿Cuál es el diseño y desarrollo de un rectificador de precisión?

1. Es básicamente un circuito rectificador, que convierte un voltaje de CA en voltaje de CC.

2. Entonces, ¿por qué se llama como ‘rectificador de precisión’? Porque genera una salida precisa que falta en el circuito rectificador normal o en el circuito rectificador de la fuente de alimentación (circuito rectificador con diodo).

Si no sabe qué es un circuito rectificador normal, visite el siguiente enlace y mire el video sobre ‘Diseño del circuito rectificador’.

3. Ahora tenemos que entender lo que queremos decir con salida precisa. Si ya vio el video sobre ‘Diseño de circuito rectificador’, sabrá por análisis teóricos y prácticos, hemos observado que para diodos prácticos hay una caída de voltaje (Vd). Varía de 0.4 V a 0.7 V (aproximadamente). Esta caída de voltaje afecta significativamente el voltaje de salida. A veces, el voltaje de salida aumenta o disminuye desde el nivel deseado para esta caída de voltaje. Pero no es el caso para el rectificador de precisión. Genera la salida deseada precisa. Por lo tanto, cómo obtuvo su nombre.

4. Ahora aprenderemos cómo este rectificador genera una salida precisa. Este rectificador utiliza ‘Super Diode’. Un ‘Super Diodo’ es una combinación de circuito de amplificador operacional y diodo. El diodo rectifica la entrada, genera la salida y el amplificador OP reduce la caída de voltaje del diodo (Vd) a cero (aproximadamente). Por lo tanto, básicamente funciona y genera la salida precisa.

Para obtener más detalles sobre el análisis operativo principal, teórico y práctico del rectificador de precisión, visite el siguiente enlace y mire el video sobre ‘Diseño del circuito del rectificador de precisión’.

5. Otro inconveniente del rectificador normal es que no puede generar salida para una señal muy débil. Si el voltaje de la señal es menor que el voltaje de corte del diodo, el diodo estará en modo de corte y no se generará ninguna salida. Pero Precision Rectifier es capaz de generar salida para señal débil porque el amplificador operacional tiene una ganancia muy grande. Por lo tanto, puede aumentar una señal débil a un nivel suficiente donde puede conducir un diodo a una condición de polarización directa.

Diagrama de circuito:

Rectificador de precisión de media onda (diagrama de circuito)

Director operativo:

Para el circuito, Vin es voltaje de entrada aplicado al terminal no inversor de OP AMP. La salida es Vout, retroalimentación al terminal inversor de OPAMP. La salida de bucle abierto es Vo ′. La conexión de bucle cerrado se forma conectando un diodo (D) entre Vo ‘y Vout. La caída de voltaje en el diodo es Vd .R es la resistencia de carga.

Condición para diodo (D) en → cuando, Vin

→ Positivo; entonces Vd → Positivo; entonces diodo encendido.

Cierra el ciclo de retroalimentación.

V + = Vin; V- = Vout; Vo ′ = A (Vin -Vout),

A → Ganancia de bucle abierto de OPAMP

Vo ′ – Vd – Vout = 0;

entonces, A (Vin – Vout) – Vd – Vout = 0;

Vout = A (Vin – Vd) / (A + 1)

A es muy grande → A + 1 ≈ A y Vd / (A + 1) ≈ 0; entonces, Vout ≈ Vin

Condición para diodo (D) apagado → siempre, Vin

→ negativo; entonces Vd → negativo; entonces diodo apagado.

Abre el ciclo de retroalimentación. Entonces, Vout = 0.

Este es el principio operativo y la derivación del rectificador de precisión de media onda.

Para obtener más detalles sobre el funcionamiento principal, el análisis teórico y práctico de este rectificador y otros rectificadores de precisión, visite el siguiente enlace y mire el video sobre ‘Diseño de circuito de rectificador de precisión’.

6. También hay desventajas para el rectificador de precisión. Algunos de son:

a) Si el voltaje de entrada excede el voltaje de la fuente de alimentación del amplificador operacional, la salida estará saturada y no obtendremos una salida precisa.

b) Este circuito tiene limitaciones para las señales de alta frecuencia.

7. Aplicación del rectificador de precisión:

a) Principalmente este rectificador se utiliza en el diseño de circuitos de instrumentación.

Para más detalles, visite:

1. Diseño del circuito rectificador – YouTube

2. Diseño del circuito rectificador de precisión – YouTube

Para obtener más detalles sobre varios circuitos electrónicos, visite: It’s All About Electronics.

Los circuitos rectificadores se utilizan en el diseño de la fuente de alimentación.
circuitos. En tales aplicaciones, el voltaje se rectifica
son generalmente mucho mayores que la caída de voltaje del diodo,
representando el valor exacto de la caída del diodo
sin importancia para el correcto funcionamiento del rectificador

Rectificador de media onda de precisión: el superdiodo
Hay muchas aplicaciones para rectificadores de precisión, y la mayoría son
Adecuado para su uso en circuitos de audio. Un rectificador de precisión de media onda es
implementado usando un amplificador operacional, e incluye el diodo en la retroalimentación
lazo. Esto efectivamente cancela la caída de voltaje directo del diodo, por lo que
las señales de nivel muy bajo (muy por debajo del voltaje directo del diodo) aún pueden
ser rectificado con un mínimo error.
Limitaciones
• El circuito tiene algunas limitaciones serias. El principal es la velocidad. Eso
no funcionará bien con señales de alta frecuencia.
• Para una señal de entrada positiva de baja frecuencia, el 100% de retroalimentación negativa es
aplicado cuando el diodo conduce. El voltaje directo es efectivamente
eliminado por la retroalimentación, y la entrada de inversión sigue el positivo
la mitad de la señal de entrada casi a la perfección.
• Cuando la señal de entrada se vuelve negativa, el amplificador operacional no tiene
retroalimentación en absoluto, por lo que el pin de salida del amplificador operacional oscila como negativo
tan lejos como pueda.
• Cuando la señal de entrada vuelve a ser positiva, la salida del amplificador operacional
el voltaje tardará un tiempo finito en volver a cero y luego en avanzar
polariza el diodo y produce una salida. Este tiempo está determinado por
la velocidad de respuesta del amplificador operacional, e incluso un amplificador operacional muy rápido será limitado
a bajas frecuencias.

hay otro circuito para representar un rectificador de media onda de precisión
El circuito a continuación acepta una forma de onda entrante y, como de costumbre, con amplificadores operacionales,
lo invierte Sin embargo, solo las porciones positivas de la forma de onda de salida,
que corresponden a las partes negativas de la señal de entrada, en realidad
llegar a la salida. El diodo de retroalimentación directa desvía cualquier salida negativa
volver a la entrada “-” directamente, evitando que se reproduzca. El leve
la caída de voltaje a través del diodo está bloqueada por la salida por el segundo
diodo. D1 permite que el voltaje de salida positivo llegue a la salida


Un circuito básico para la rectificación de precisión de onda completa
Reemplazar:
Da con un superdiodo y el diodo
Db y el amplificador inversor con el rectificador de media onda de precisión inversora para obtener el rectificador de onda completa de precisión

Rectificador de onda completa con la característica de transferencia

Puente rectificador de precisión para aplicaciones de instrumentación
Voltímetro de corriente alterna
Un rectificador de pico de precisión

El condensador retiene un voltaje igual al pico positivo de
la entrada
PS: superdiode = un diodo con -ve Feed-back con el amplificador operacional se conoce como superdiode