钳位二极管原理
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发布时间:2024-10-17 19:12
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时间:2024-11-30 10:47
二极管钳位保护电路由两个二极管反向并联组成,能够保护电路免受过压损坏。当电路电压超过二极管正向导通压降时,电流仅通过一个二极管流通,从而*了电压上升,确保电路安全。钳位电路能够将波形的顶部或底部保持在固定直流电平上,避免电压波动对电路的损害。
以图Z1615为例,假设输入信号为图Z1616(a)所示。在零时刻,输出uO为+E,uO发生正跳变。在0至t1时间段内,二极管D导通,电容C充电电流很大,uC迅速达到+E,使uO为0。当ui在t1时刻变为0时,uO发生幅值为-E的跳变。在t1到t2期间,D截止,充电电容C只能通过R放电。由于R的值很大,uC下降速度较慢,uO变化也较小。当ui在t2时刻变为+E时,uO又发生幅值为+E的跳变。在t2至t3时间段内,D导通,电容C重新充电。与0至t1时间段不同,此时电容上已存储大量电荷,充电时间更短,uO迅速降低至零。此后重复上述过程,uO和uC的波形如图Z1616(b)和(c)所示。可见,uO的顶部基本被限定在零电平上,形成零电平正峰钳位电路。
若将图Z1615中的二极管反接,则可将输入矩形波的底部钳位在零电平上,形成零电平负峰钳位电路。
图Z1617展示了三极管钳位电路。若将be结视为二极管,那么,该电路在钳位原理上与图Z1616所示电路完全相同,但增加了放大功能。