CN202183736U - 一种应用于超声波液位计的全波整流电路的电路 - Google Patents
一种应用于超声波液位计的全波整流电路的电路 Download PDFInfo
- Publication number
- CN202183736U CN202183736U CN2011202875828U CN201120287582U CN202183736U CN 202183736 U CN202183736 U CN 202183736U CN 2011202875828 U CN2011202875828 U CN 2011202875828U CN 201120287582 U CN201120287582 U CN 201120287582U CN 202183736 U CN202183736 U CN 202183736U
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- operational amplifier
- pin
- capacitor
- passage
- resistance
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Images
Landscapes
- Measurement Of Current Or Voltage (AREA)
Abstract
本实用新型涉及一种应用于超声波液位计的全波整流电路的电路,输入信号Vi与电容C1、电容C2连接,电容C1一端连接反向电子开关U2输入端,反向电子开关U2的两路输出COM1和COM2均连接于双路运算放大器U1B通道二的同向端,电容C2的另一端与电阻R1连接,电阻R1的另一端与电阻R2、双路运算放大器U1A通道一反向端2脚连接,电阻R2的另一端与双路运算放大器U1A通道一的输出端1脚、电容C3连接,电容C3的另一端连接反向电子开关U2输入端N2;双路运算放大器U1A通道一的同向端接地,双路运算放大器U1A的8脚连接电源正极,双路运算放大器U1A的4脚接地,双路运算放大器U1B通道二的反向端6脚连接电阻R3,电阻R3的另一端与双路运算放大器U1B通道二的输出端7脚连接。该电路可以提高信号的强度,避免采样信号失真,输出信号更为精确。
Description
技术领域
本实用新型涉及自动控制或仪器仪表的全波整流电路,尤其涉及一种应用于超声波液位计的全波整流电路的电路。
背景技术
当前一些仪器仪表在信号处理过程中,没有使用全波整流电路,就直接进行检波和计算,信号的强度不足,导致信号失真。还有一些仪表仅仅用几个简单的二极管进行整流,大大降低了仪表输出信号的精度。这种设计的缺陷主要在于:
1如果仪表采用二极管进行整流,当信号小于0.7V时,无法实现全波整流,会导致信号错波、失波等,从而大大降低仪表的输出精度。
2如果仪表中没有使用全波整流电路,会导致采样信号强度不足,对仪表的采样信号有较大影响,影响采样的精度。
发明内容
鉴于现有技术存在的不足,本实用新型提供了一种可以提高信号的强度,避免采样信号失真,整流后所输出信号更为精确的全波整流电路。
本实用新型为了实现上述目的,所采用的技术方案是:一种应用于超声波液位计的全波整流电路的电路,其特征在于:输入信号Vi与电容C1、电容C2的一端连接,电容C1的另一端连接反向电子开关U2输入端N1, 反向电子开关U2的两路输出COM1和COM2均连接于双路运算放大器U1B通道二的同向端5脚,电容C2的另一端与电阻R1的一端连接,电阻R1的另一端与电阻R2的一端、双路运算放大器U1A通道一的反向端2脚连接,电阻R2的另一端与双路运算放大器U1A通道一的输出端1脚、电容C3的一端连接,电容C3的另一端连接反向电子开关U2输入端N2;双路运算放大器U1A通道一的同向端3脚接地, 双路运算放大器U1A的8脚连接于电源正极,双路运算放大器U1A的4脚接地,双路运算放大器U1B通道二的反向端6脚连接电阻R3的一端,电阻R3的另一端与双路运算放大器U1B通道二的输出端7脚连接。
本实用新型的有益效果是:可以提高信号的强度,避免采样信号失真,整流后所输出信号更为精确,电路简单,经济实用。
附图说明
图1是本实用新型的电路原理图。
图2是本实用新型的应用实例原理图。
具体实施方式
如图1所示,应用于超声波液位计的全波整流电路的电路,输入信号Vi与电容C1、电容C2的一端连接,电容C1的另一端连接反向电子开关U2输入端N1, 反向电子开关U2的两路输出COM1和COM2均连接于双路运算放大器U1B通道二的同向端5脚。电容C2的另一端与电阻R1的一端连接,电阻R1的另一端与电阻R2的一端、双路运算放大器U1A通道一的反向端2脚连接,电阻R2的另一端与双路运算放大器U1A通道一的输出端1脚、电容C3的一端连接,电容C3的另一端连接反向电子开关U2输入端N2;单片机向U2的控制引脚IN输出一个和输入信号Vi同频率同相位的方波进行控制,可使U2的N1通道处于闭合的同时N2通道处于打开状态,反之亦然。双路运算放大器U1A通道一的同向端3脚接地, U1的8脚连接于电源正极,U1的4脚接地。双路运算放大器U1B通道二的反向端6脚连接电阻R3的一端,电阻R3的另一端与双路运算放大器U1B通道二的输出端7脚、输出信号连接。如图2所示,输入信号Vi与电容C1的一端、电容C2的一端连接,电容C1的另一端连接反向电子开关U2的A引脚, U2的X引脚连接于双路运算放大器U1B通道二的同向端5脚和反向电子开关U2的Y引脚。电容C2的另一端与电阻R1的一端连接,电阻R1的另一端与电阻R2的一端、双路运算放大器U1A通道一的反向端2脚连接,电阻R2的另一端与双路运算放大器U1A通道一的输出端1脚、电容C3的一端连接,电容C3的另一端连接反向电子开关U2的B引脚。双路运算放大器U1A通道一的同向端3脚接地, 双路运算放大器U1A的8脚连接于正电源,双路运算放大器U1A的4脚接地。反向电子开关U2的V+与V-引脚分别接正负电源,反向电子开关U2的GND引脚接地,反向电子开关U2的IN引脚接单片机控制电路。双路运算放大器U1B通道二的反向端6脚连接电阻R3的一端,电阻R3的另一端与双路运算放大器U1B通道二的输出端7脚、输出信号连接。
工作原理:用单片机I/O口输出与信号同频率同相位的方波控制反向电子开关,当反向电子开关U2的第一路开关(A至X)闭合时,反向电子开关U2的第二路开关(B至Y)打开。因此,输入信号Vi中的正半波导通,输入信号Vi中的负半波截止。当输入信号Vi中的正半波截止时,输入信号Vi中的负半波通过双运放双路运算放大器U1A的通道一与电阻R1和电阻R2组成的反相器进行反向。然后通过双路运算放大器U1B的通道二与电阻R3组成的加法器进行叠加,实现全波整流。
Claims (1)
1.一种应用于超声波液位计的全波整流电路的电路,其特征在于:输入信号Vi与电容C1、电容C2的一端连接,电容C1的另一端连接反向电子开关U2输入端N1, 反向电子开关U2的两路输出COM1和COM2均连接于双路运算放大器U1B通道二的同向端5脚,电容C2的另一端与电阻R1的一端连接,电阻R1的另一端与电阻R2的一端、双路运算放大器U1A通道一的反向端2脚连接,电阻R2的另一端与双路运算放大器U1A通道一的输出端1脚、电容C3的一端连接,电容C3的另一端连接反向电子开关U2输入端N2;双路运算放大器U1A通道一的同向端3脚接地, 双路运算放大器U1A的8脚连接于电源正极,双路运算放大器U1A的4脚接地,双路运算放大器U1B通道二的反向端6脚连接电阻R3的一端,电阻R3的另一端与双路运算放大器U1B通道二的输出端7脚连接。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2011202875828U CN202183736U (zh) | 2011-08-09 | 2011-08-09 | 一种应用于超声波液位计的全波整流电路的电路 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2011202875828U CN202183736U (zh) | 2011-08-09 | 2011-08-09 | 一种应用于超声波液位计的全波整流电路的电路 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN202183736U true CN202183736U (zh) | 2012-04-04 |
Family
ID=46176756
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN2011202875828U Expired - Fee Related CN202183736U (zh) | 2011-08-09 | 2011-08-09 | 一种应用于超声波液位计的全波整流电路的电路 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN202183736U (zh) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102324859A (zh) * | 2011-08-09 | 2012-01-18 | 中环天仪股份有限公司 | 应用于超声波液位计的全波整流电路的电路 |
-
2011
- 2011-08-09 CN CN2011202875828U patent/CN202183736U/zh not_active Expired - Fee Related
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102324859A (zh) * | 2011-08-09 | 2012-01-18 | 中环天仪股份有限公司 | 应用于超声波液位计的全波整流电路的电路 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103675430A (zh) | 一种用于实时检测变频器输出电流的电路 | |
CN201637773U (zh) | 一种多路交流信号真有效值采集电路 | |
CN204575774U (zh) | 具有直流电阻检测功能的可编程电子负载 | |
CN204633623U (zh) | 一种精密整流电路 | |
CN202183736U (zh) | 一种应用于超声波液位计的全波整流电路的电路 | |
CN202189087U (zh) | 一种交流电中检测直流分量的装置 | |
CN102130682B (zh) | 一种鉴相电路 | |
CN105242219B (zh) | 一种自动量测直流电压转换效率的方法 | |
CN204228946U (zh) | 一种电能表误差检定装置 | |
CN104655916A (zh) | 一种交流电压有效值测量装置及方法 | |
CN102324859A (zh) | 应用于超声波液位计的全波整流电路的电路 | |
CN204116452U (zh) | 一种用于输电线路的测量装置 | |
CN103954828B (zh) | 基于单相pfc的电压检测电路和装置 | |
CN203720238U (zh) | 一种差分电路、逆变器以及电力系统 | |
CN204065226U (zh) | 一种瞬时峰值电压测量仪 | |
CN203164306U (zh) | 一种高精度接地电阻测试仪 | |
CN206038895U (zh) | 一种谐波电能表检定用多通道误差计算装置 | |
CN201654096U (zh) | 基于外部延时技术的等效采样示波器 | |
CN204514996U (zh) | 交流电检测电路 | |
CN208706362U (zh) | 一种简易低功耗的380v电永磁控制器装置 | |
CN108241129A (zh) | 开关电源输出滤波电容监测装置及方法 | |
CN204030595U (zh) | 基于波形采样的实时跟踪谐波补偿电路 | |
CN106772209B (zh) | 用于电能表直流和偶次谐波影响试验的负载自动匹配装置 | |
CN206584023U (zh) | 一种励磁系统控制角测量装置 | |
CN102662094B (zh) | 一种电流/频率转换电路的动态特性标定方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20120404 Termination date: 20200809 |