拐点检波
任意波形信号FM(图中黑线)上升沿任意点的电平都高于该沿被A跟随器1:1移相后的同一时间点的电平,使运放块B输出低电平;而下降沿则相反,运放块B输出高电平。在波峰或Λ拐点翻转,由施密特电路整形,常数很小的RC反馈,产生窄脉冲高电平,表示波峰或Λ拐点的位置。在窄脉冲时间内,OUT端的常闭开关接地断开,峰值或Λ拐点电平(图中红线) 就输出。
波谷或V拐点检波,将运放块B以及二极管的+-端对调。二极管防止错误输出。
调节RC常数与输入信号频率匹配,若R取1K,则C在1~数十PF调整。运放块A压摆率/单位增益频宽:1e+10/1e=10
电路能识别频率几Hz~百MHz和强度几v~mv变化范围很大的任意波形(矩形波除外)。
更新电路
拐点检波
1),趋势识别电路
输入曲线(图红线)经RC移相在Oc输出如图黑线,上升沿电位总是高于移相的上升沿,比较器的+端电位高于-端,在Oa端输出高电平表示趋势上升;曲线下降时相反,则低电平表示。在峰谷点翻转(绿线)。可用合适参数的运放块跟随器代替RC电路。
2)峰谷识别
如果正反向输出的比较器a与b配对,由于传输延时,则它们输出矩形波在峰谷交接处就有间隙(图一),短暂的低电平触发或非门输入高电平(图二蓝线),加到乘法器的Y端。输入信号经运放块跟随器加到乘法器的X端,就在OUT端输出峰谷的采样幅度值(图二黑线)。采样宽度由比较器延时和或非门的门阀决定,选择合适GB的运放块,使信号的峰谷点与或非门输出高电平对齐。可用RC电路代替运放块。乘法器当开关用。
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