峰值检波电路有很多不同的版本,但遵循的原理还是不变的。现在所见的很多峰值检波电路,都是从最基础的电路一步一步改进而来的。

峰值检波电路的原理就是利用电容的充放电。交流信号在正半周期的一段时间内,二极管D相当于短路,信号的正半周期直接加在电容上对它进行充电,电容上的电压很快就会达到交流信号的峰值。达到峰值后,由于交流信号电压开始减小,电阻上的电压维持不住,电容开始向电阻R开始放电,这个过程放电是很慢的。在交流信号的负半周期,由于二极管D截止,电容C的电压不能突变,所以电容上还维持着一部分电压。此时,电容也向电阻R放电。
与均值检波电路类似,对于较低的交流电压测量,如图6所示,实用的峰值检波电路应当消除二极管压降的影响。

当Vi大于Vo时,A1输出正电源电压,D1截止,D2导通,电容C迅速充电至Vi。
当Vi小于Vo时,A1输出负电源电压,二极管D1导通,二极管D2截止,电容C通过电阻Rc缓慢放电。
如图5所示,理论上,基于二极管无源半波整流的交流电压峰值检波电路可以采用与交流电压均值检波电路完全相同的形式。

峰值检波电路与均值检波电路的最大区别在于:
a、峰值检波电路要求充电时间足够短,用于窄脉冲测试的峰值检波电路,要求在很短的时间之内,电容可以快速充电至峰值。而放电时间相对长,否则,输出波形不够平滑。对于正负对称并且幅值相对稳定的交流电而言,只要放电速度远远低于充电速度,即使充电速度较慢,也能使输出非常接近于峰值。
b、均值检波电路要求充放电时间相等,否则,得到的不是整流平均值,均值检波电路适用于正负对称并且幅值相对稳定的交流电的测量。
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