运放建议用op37高速精密运放。
说明参考:

如图(a)所示,其工作原理:
在半波精密整流电路中,当UI>0时,UO=-KUI(K>0),当UI<0时,UO=0。
若利用反相求和电路将-KUI与UI负半周波形相加,就可实现全波整流。
分析由A2所组成的反相求和运算电路可知,输出电压
当UI>0时,UO1=-2UI,UO=-(-2UI+UI)=UI;
当UI<0时,UO1=0,UO=-UI;所以UO=|UI|
故此图也称为绝对值电路。当输入电压为正弦波和三角波时,电路输出波形分别如图所示。
半波精密整流
整流:将交流电转换为直流电,称为整流。
精密整流电路的功能:将微弱的交流电压转换成直流电压。
整流电路的输出保留输入电压的形状,而仅仅改变输入电压的相位。
在如图(a)所示的半波整流电路中,由于二极管的伏安特性如图(b)所示,当输入电压uI幅值小于二极管的开启电压Uon时,二极管在信号的整个周期均处于截止状态,输出电压始终为零。即使uI幅值足够大,输出电压也只反映uI大于Uon的那部分电压的大小。因此,该电路不能对微弱信号整流。
半波精密整流电路

如图(a)所示,其工作原理:
★当UI>0时,必然使集成运放的输出UO<0,从而导致二极管D2导通,D1截止,电路实现反相比例运算
★当UI<0时,必然使集成运放的输出UO>0,从而导致二极管D1导通,D2截止,Rf中电流为零,因此输出电压UO=0。UI和UO的波形如图(b)所示。
关于几种运算电路的问题
这是采用叠加定理进行计算的。
Vi1、Vi2共同作用时,设定Vi3、Vi4=0不起作用,也就是上图中这两个输入端直接接地。
此时,显然Vp=0,根据集成运放的“虚短”,所以有:Vn=Vp=0。
根据集成运放的“虚断”,反相输入端的输入电流为零,根据KCL:I1+I2=I6。
I1=(Vi1-Vn)/R1=Vi1/R1,I2=(Vi2-Vn)/R2。
I6=(Vn-Vo)/R6=-V'o/R6。
所以:Vi1/R1+Vi2/R2=-V'o/R6。
化简得:V'o=-(R6/R1)Vi1-(R6/R2)Vi2。
1、电压跟随器:

它是同相比例器的特例。输入电阻极大(比射极跟随器的输入电阻还大)。较多使用。 2、反相比例器:(注意,你将反相写成了反向):
电路性能好,较多使用。 3、同相比例器:
由于有共模信号输入,(单端输入的信号中能分离出共模信号),所以要求使用的运放的共模抑制比高才行。否则最好不用此电路。 4、反相加法器:
电路除了输入电阻较小,其他性能优良,是较多使用的电路。 5、同相加法器:
电路计算比较麻烦,较少采用,若一定相让输入、输出同相,一般使用两级反相加法器。说明一点:用运放制作的电压跟随器的输出电阻虽然较小,但也要达到100欧至300欧,不可能做到100欧以下。用三极管制作的射极输出器的输出电阻能做到10欧---100欧。


