鉗位電路原理,二極管經(jīng)典鉗位電路圖-KIA MOS管
信息來源:本站 日期:2024-05-27
對于箝位電路,至少需要三個元件——二極管、電容器和電阻器。有時還需要獨立的直流電源來引起額外的偏移。
關(guān)于鉗位電路的要點:
(i) 波形的形狀相同,但其電平向上或向下移動,
(ii) 波形的峰峰值或均方根值不會因箝位電路而發(fā)生變化。因此,輸入波形和輸出波形將具有相同的峰峰值,即最大2V。如上圖所示。還必須注意的是,在交流電壓表中,輸入電壓和鉗位輸出電壓的讀數(shù)相同。
(iii) 波形的峰值和平均值會發(fā)生變化。在上圖中,輸入波形的峰值為Vmax,整個周期的平均值為零。箝位輸出在 2 V 最大值和 0(或 0 和 -2V最大值)之間變化。因此,箝位輸出的峰值為最大2V,平均值為V最大值。
(iv) 電阻R和電容C的值會影響波形。
(v) 電阻R和電容C的值應(yīng)根據(jù)電路的時間常數(shù)方程t = RC確定。這些值必須足夠大,以確保電容C兩端的電壓在二極管不導(dǎo)通的時間間隔內(nèi)不會發(fā)生顯著變化。在良好的鉗位電路中,電路時間常數(shù)t = RC應(yīng)至少是輸入信號電壓時間段的十倍。
首先考慮二極管正向偏置的條件是有利的。
箝位電路通常用于電視接收器中作為直流恢復(fù)器。發(fā)送到電視接收器的信號在通過容性耦合放大器后可能會丟失直流分量。因此,信號會失去其黑白參考電平和消隱電平。在將這些信號傳遞到顯像管之前,必須恢復(fù)這些參考電平。這是通過使用鉗位電路完成的。它們還應(yīng)用于存儲計數(shù)器、模擬頻率計、電容計、分頻器和樓梯式波形發(fā)生器。
考慮負(fù)箝位電路,該電路將原始信號垂直向下移動,如下圖所示。當(dāng)施加輸入信號時,二極管D將正向偏置,電容C以所示的極性充電。在輸入的正半周期內(nèi),輸出電壓將等于二極管的勢壘電位V0,電容器充電至(V – VQ)。在負(fù)半周期內(nèi),二極管變?yōu)榉聪蚱貌⒊洚?dāng)開路。因此,對電容器電壓沒有影響。電阻R的值非常高,在輸入波形的負(fù)部分不能對C放電很多。因此,在負(fù)輸入期間,輸出電壓將是輸入電壓和電容電壓之和,等于 – V – (V— V 0) 或 – (2 V – V0)。峰峰值輸出的值將是負(fù)峰值電壓電平和正峰值電壓電平的差值等于V 0-[-(2V-V0)]或2 V。
下圖可以通過重新連接極性反轉(zhuǎn)的二極管來修改為正箝位電路。正箝位電路沿垂直向上移動原始信號。正箝位電路如下圖所示。它包含一個二極管D和一個電容C,包含在負(fù)鉗位器中。電路中唯一的區(qū)別是二極管的極性是相反的。關(guān)于電路工作的其余說明與負(fù)鉗位器的解釋相同。
要記住信號的直流電平以哪種方式移動,請看下圖。請注意,二極管箭頭指向下方,與直流偏移的方向相同。
這個電路就是我們平時最常用的二極管鉗位電路,用來將輸入口的電壓鉗位在VCC+0.7與GND-0.7之間。
具體的工作原理分析:
1.當(dāng)輸入口的電壓小于等于GND-0.7時,二極管D1不導(dǎo)通,二極管D2導(dǎo)通,此時輸出口的電壓就會被鉗位在GND-0.7,無論輸入再小,輸出也不會變。
2.當(dāng)輸入口電壓大于GND-0.7還有小于VCC+0.7這個區(qū)間時,二極管D1不導(dǎo)通,二極管D2也不導(dǎo)通,此時輸出口的電壓就是輸入口的電壓。
3.當(dāng)輸出入口的電壓大于等于VCC+0.7時,二極管D1導(dǎo)通,二極管D2不導(dǎo)通,此時無論輸入口的電壓怎樣變化,輸出口的電壓始終是VCC+0.7以保護(hù)后級電路。
通過上述3步分析,我們可以得出無論輸入電壓是多少,它的輸出口電壓始終GND-0.7到VCC+0.7之間,因此就很好的保護(hù)了后級電路,以免損壞更多電子元器件。
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