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.
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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.