JPS5990407A - ピ−ク検波回路 - Google Patents

ピ−ク検波回路

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JPS5990407A
JPS5990407A JP20020282A JP20020282A JPS5990407A JP S5990407 A JPS5990407 A JP S5990407A JP 20020282 A JP20020282 A JP 20020282A JP 20020282 A JP20020282 A JP 20020282A JP S5990407 A JPS5990407 A JP S5990407A
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JP
Japan
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voltage
operational amplifier
diode
inverting input
output
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JP20020282A
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English (en)
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JPS6333326B2 (ja
Inventor
Tsunemi Gonda
権田 常躬
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Nikon Corp
Original Assignee
Nikon Corp
Nippon Kogaku KK
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Publication date
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Publication of JPS5990407A publication Critical patent/JPS5990407A/ja
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Granted legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03DDEMODULATION OR TRANSFERENCE OF MODULATION FROM ONE CARRIER TO ANOTHER
    • H03D1/00Demodulation of amplitude-modulated oscillations
    • H03D1/08Demodulation of amplitude-modulated oscillations by means of non-linear two-pole elements
    • H03D1/10Demodulation of amplitude-modulated oscillations by means of non-linear two-pole elements of diodes

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  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Measurement Of Current Or Voltage (AREA)
  • Manipulation Of Pulses (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は入力電圧のピーク位置を検出するためのピーク
検波回路に関するものである。
従来この種の回路は第1図、第2図のごとき構成、であ
り、第1図は一回限わのピーク位置不検出する為に用い
られ、第2図は連続的な交流のピーク位置を検出する為
に用いられるものである。
第1図で示した従来のピーク検波回路は、演算増幅器O
PIの出力端子をダイオードDのアノードに接続し、ダ
イオードDのカソードをコンデンサCの一方の端子と演
算増幅器OP2の非反転入力端子に接続し、コンデンサ
Cの他方の端子を共通端子(アース)に接続し、コンデ
ンサの端子間に放!用スイッチSを設け、演算増幅器O
P2の反転入力端子と出力端子とを接続してバッファを
構成し、この出力端子を演算増幅器OP1の反転入力端
子に接続して構成さねている。そして、演算増幅器OP
Iの非反転入力端子と共通端子(アース)との間に入力
電圧eiが印加され、演算増幅WOPIの出力端子と共
通端子(アース)との間から出力電圧eoが取り出され
る。
なお、ダイオードDのカソードとコンデンサCの一方の
端子と演算増幅器OP2の非反転入力端子との接続点を
Qとする。
このような回路において、第3図(a)に示すごときパ
ルス的な電圧e+を入力すると、第1図のQ点の電圧及
び出力電圧eoは第3図(b)、(C)に各々Q、eo
で示すごとく変化をし、入力電圧eiのピークP、の位
置が出力電圧eoにて検出される。ところが入力電圧e
iにおいて、第3図(a)に破線で示したごとく、第1
のピークP1に続いてピークP1より小さい撮幅の第2
のピークP2が来た時には、コンデンサー〇の電荷が放
電しきっていない為に、演算増幅器OPIは動作をせず
、出力電圧eoとしては第2のピークP2が検出されな
い。その為に第1のピークP1を検出した後にただちに
コンデンサCの電荷を放電させるべき、図示されていな
い放電開始回路によりスイッチSをタイミング良く閉じ
なければならない。従って第1図の回路は放電開始回路
が必要であるという欠点が有る。
さらに第1図の回路は第3図(d)のei’に示すごと
く、入力のパルス的な電圧に負の直流電圧が重畳し、そ
のピークPが負の電圧の時にはダイオードDが逆バイア
スになり、非導通になり、ピークPは検出されないとい
う欠点を有している。
次に第2図の回路の説明に入るが、第2図の回路が第1
図の回路と異なる点は、コンデンサCに並列に接続した
放電用のスイッチSの代わりに、コンデンサCに並列に
抵抗Rを接続したことである3、第2図の入力電圧e1
として第4図(a) にeiで示したごとく周期Tのく
り返し信号を入力すると、コンデンサCと抵抗Rの時定
数CRが周期Tに比べて充分大きい場合、第2図のQ点
の電圧は第4図(b)のQのごとくになる。これは入力
電圧eiの正の傾きの時は演算増幅器OPIの出力イン
ピーダンスは低いので急速にコンデンサCを充電し、は
ぼ入力電圧と同一波形になるが、ピークPを通過すると
、入力電圧e1は低くなるので、コンデンサCに蓄えら
れた電荷による電圧により、ダイオードDは逆バイアス
されて非導通になり、コンデンサCと抵抗Rの時定数C
Rで定まる放電特性でコンデンサCが放電されることに
よる。
その結果、出力電圧eoは第4図(C)のeOのごとき
波形となりピークPの位置が検出される。
ここで入力電圧eiの周期Tを太きくし時定数CRに近
ずけていくと、第2図のQ点の波形は第4図(d)のQ
′で示すごとく、ピーク付近では入力電圧ei (第4
図(a)参照)に近すいてしまう為に、その出力電圧e
Oは第4図(e)の信号eo’に示すごとく、検出され
るピークPの位置には時間tの遅れ誤差を生じてしまう
。この事は、時定数CRに対して入力電圧e1の周期T
はある範囲内でなければならないという欠点を有してい
る事を示している。
さらに第4図(f)のei′に示すごとく入力電圧e1
が負の電圧範囲で生じている場合、第1図の場合と同様
にダイオードDは常に逆バイアスされるために非導通と
なり、ピークPの位置は検出されないと云う欠点がある
本発明はこれらの欠点を解決し、周波数依存性(5) が小さく、パルス的入力及びくり返し入力電圧にも対応
が出来ると共に、入力電圧が零ボルト以下の負の電圧に
おいてもそのピーク位置が検出出来るピーク検波回路を
得る事を目的とする。
以下、図面に示した実施例に基づいて本発明を説明する
第5図は本発明の第1実施例であり、演算増幅器OPI
の出力端子をダイオードD1のアノードに接続し、ダイ
オードDIのカソードをコンデンサCの一方の端子とダ
イオードD2のアノードと演算増幅器OPIの反転入力
端子に接続し、コンデンサCの他方の端子を共通端子(
アース)に接続し、ダイオードD2のカソードを演算増
幅器OP2の出力端子に接続し、演算増幅器OP2の非
反転入力端子を演算増幅器OPIの非反転入力端子に接
続し、演算増幅器OP2の反転入力端子をその出力端子
に接続して成る。第5図の回路において、演算増幅器O
PIの非反転入力端子と共通端子との間に入力電圧ei
を印加し、演算増幅器OP1の出力端子と共通端子との
間から出力電圧(6) eoを取り出す。なお、ダイオードD1のカソードとコ
ンデンサCの一方の端子とダイオードD2のアノードと
演算増幅器OP1の反転入力端子との接続点をQとする
上述の回路において入力電圧eiとして第6図(a)の
ごときくり返し信号eiを入力すると演算増幅器OP2
の出力端子には入力電圧eiと同一電圧が生じている事
は言うまでもない。他方演算増幅器OPIはコンデンサ
Cの電荷が零から始まるので、ダイオードD1は導通し
、Q点は第6図(b)に示すごとく、入力電圧elと同
一振幅で増加する。入力電圧eiがビークPになる位置
までの演算増幅器OPlの出力電圧eoは入力電圧ei
に対して第6図(c)に示した如く、ダイオードD1の
順方向電圧Vf1分だけ高い電圧で変化する。
また、ダイオードD2の両端の電圧は各々入力電圧e1
と同じ[直であるので、ダイオードD2は何ら動作に寄
与しない。そして入力端子eiがビークPの位置を通過
するとコンデンサCはビーク電圧に充電されているので
演算増幅器OPIの反転入力端子もピーク電圧になる。
続いて入力電圧e+は減少しだすので、演算増幅器OP
Iの非反転入力端子の電圧は反転入力端子の電圧より低
くなり、その出力電圧eOは第6図(c)に示したよう
に演算増幅器OPIのマイナス飽和電圧■8まで低下す
る。その結果、ダイオードD1は逆バイアスされて非導
通になる。そして入力電圧eiがさらに減少し、演算増
幅器OP2の出力端子の電圧がQ点の電圧よりダイオー
ドD2の順方向電圧■f2以下に低下するとダイオード
D2は導通したし、コンデンサCの電荷はダイオードD
2を通して演算増幅器OP2の出力端子に放電し、その
後、Q点の電圧は入力電圧eiよりも712分だけ旨い
電圧で変化する。この様子を第6図(b)に示す。同図
における二点鎖線は、従来のC’R放電特性を示す(第
4図(b)参照)・ この様にビークPの位置を通過後は従来と異なり、コン
デンサCの電圧はダイオードD2の順方向電圧Vf2分
のみの差で入力電圧eiに追従しているので、余分な電
荷の蓄積がなく、その後の入力変化に対して追従しやす
い状態になっている。
すなわち周波数依存性が少ない。
続いて入力電圧eiが増加しだすと、演算増幅器OPI
の反転入力端子と非反転入力端子間の電圧は電圧Vf、
の匝よりもしだい小さくなりついには同一となり(第6
図(b)の1点)、その直を越すと演算増幅器OPIの
出力電圧eOは正の方向に立ち上ると共に、ダイオード
D1は導通しダイオードD2は非導通になり、初めの時
と同様な状態になる。この様にしてビーク位置Pは検出
される。
さらに入力電圧e1として第6図(d)に示すごとく、
全体として負の電圧で変化している場合においても、相
対的に各素子間の電圧は前記と同様であるので同様にビ
ークPの位置は検出される。
ただしその時の出力電圧eOは第6図(e)のようにな
る。
このように第5図の回路によれば、入力電圧の周波数に
依存することが少なく、かつ従来のものでは検出出来な
かった負の電圧範囲においてもビ(9) −り位置の検出が可能であるという利点がある。
なお、上述の実施例では演算増幅器OP2によるバッフ
ァを用いていたが、出力インピーダンスの低い信号源か
ら電圧を入力する場合には、バッファを用いない第7図
のような構成でも良い事は云うまでもない。本発明の第
2実施例を示した第7図の動作は第5図と全く同じであ
るので、同一部材には同一図番を付し説明を省略する。
また、第5図、第7図において、ダイオードD1、D2
の接続方向を逆にすれば入力電圧の最小位置が検出出来
るのは当然である。
さらに第8図に示すごとく、第7図の回路に演算増幅器
OP 2’を加えることにより、第9図(a)の信号e
i、e’、ei“いずれの場合も、同第9図(b)に示
すようにビークPの位置が演算増幅器OP2の出力端子
に矩形波として検出される。なお、第9図(e)に演算
増幅器OPIの出力端子の電圧eOを示す。
もちろん第9図の回路は第3図(a)のごときパルス的
入力に対しても使用できる。
(10) 以上の様に本発明によりば、パルス的入力及びくり返し
入力に対しても各々のピーク位置を検出できるのみなら
ず周波数依存度も小さく、かつ直流分が多く含まねてい
る信号においてもピーク位置が検出々来るという利点が
ある。
【図面の簡単な説明】
第1図及び第2図は従来のピーク検波回路の回路図、第
3図は第1図の各部の波形図、第4図は第2図の各部の
波形図、第5図は本発明の一実施例の回路図、第6図は
第5図の各部の波形図、第7図及び第8図は本発明の他
の実施例の回路図、第9図は第8図の各部の波形図であ
る。 〔主要部分の符号の説明〕 OPI・・・・・・・・・・・・演算増幅器C・・・・
・・・・・・・・・・・・・・コンデンサD1、D2・
・・・・・・・ダイオード。 (]1) 矛5図 、t−6図 /−1=″7図 りり 矛q囚

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 演算増幅器の反転入力端子と共通端子との間にコンデン
    サを接続し、前記反転入力端子と前記演算増幅器の出力
    端子との間に第1のダイオードを設けると共に、前記反
    転入力端子と前記演算増幅器の非反転入力端子との間に
    第2のダイオードを設け、前記出力端子と前記非反転入
    力端子間で前記第1のダイオードと前記第2のダイオー
    ドとが同方向になる如く互いの向きを定め、前記非反転
    入力端子と共通端子との間に入力電圧を印加し、前記出
    力端子と共通端子との間から出力電圧を取り出す如く成
    したことを特徴とするピーク検波回路。
JP20020282A 1982-11-15 1982-11-15 ピ−ク検波回路 Granted JPS5990407A (ja)

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JP20020282A JPS5990407A (ja) 1982-11-15 1982-11-15 ピ−ク検波回路

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JP20020282A JPS5990407A (ja) 1982-11-15 1982-11-15 ピ−ク検波回路

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JPS5990407A true JPS5990407A (ja) 1984-05-24
JPS6333326B2 JPS6333326B2 (ja) 1988-07-05

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ID=16420493

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JP20020282A Granted JPS5990407A (ja) 1982-11-15 1982-11-15 ピ−ク検波回路

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59118511U (ja) * 1983-01-28 1984-08-10 株式会社新潟鐵工所 コンクリ−トミキサ車の汚水収容装置
CN111721999A (zh) * 2020-06-30 2020-09-29 上海创功通讯技术有限公司 峰值电压检测电路

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS59118511U (ja) * 1983-01-28 1984-08-10 株式会社新潟鐵工所 コンクリ−トミキサ車の汚水収容装置
CN111721999A (zh) * 2020-06-30 2020-09-29 上海创功通讯技术有限公司 峰值电压检测电路

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