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克明电路

定义:克明电路是电子电路吗?移位交流信号的DC电平。箝位器也被称为直流电压恢复器或电平移位器。夹具基本上分为正和负这分别包括有偏和无偏条件。

这些电路用来将输入信号箝位到不同的直流电平。它基本上是把直流分量加到应用的输入信号上,以便把信号推到正极或负极。箝位电路是一种组合电路电阻器以及一个二极管和电容器。有时也会用到直流电池以便有一个额外转移在信号电平。

箝位电路的构造与之类似限幅器电路。然而,clamper包含了一个额外的充电元件,它是电路中的电容。箝位电路中电阻和电容的组合用于在箝位器的输出端保持不同的直流电平。

夹持电路的工作原理

正如我们已经讨论过的,箝位器由电容器和二极管组成,并与负载并联连接。

该工作钳位电路电路依靠在这一点电容器的时间常数变化。这种变化是由于输入信号的极性改变二极管的电流路径而引起的。

这里,时间常数的大小是

τ= RC

这足够大的选择,以确保电容器两端的电压因此在二极管的非导通间隔内不会被放电。但是,只有在负载电阻非常大时才发生这种放电。这允许电容器采取更大的放电时间。相反,选择电容器的较小值,使得它在二极管的传导时迅速充电。

夹持电路的分类

夹子分类为以下组:

正夹夹电路

下图显示了正夹具的电路 -

积极的钳位电路电路

正如我们在此,二极管与负载并联连接。所以我们可以说二极管的反向偏置将在负载处提供输出。

最初,应用的输入信号的正一半反向偏压二极管,但电容仍未充电。因此,在这段时间内不考虑输出。

对于交流信号的负一半,电容器现在得到充分充电,直到交流信号的峰值,但具有相反的极性。这个负半正向偏误二极管,导致通过二极管的正向电流流动。下一个正的一半然后反向偏压二极管,由于信号将出现在输出。

在AC信号的正半的开始处,二极管处于非导通状态,导致电容器充电的放电。因此,在输出时,我们将求助存储在电容器上并施加AC输入信号。这是给出的

V.O.= V.m+ Vm= 2V.m

在这里,正如我们在上面所示的输出波形中所能看到的,信号电平向上或正向移动。因此,它被称为积极钳。

消极的钳位电路电路

让我们来看看下图所示的负钳,以了解详细的操作-

负夹电路

当施加交流输入的正一半时,二极管进入正向偏压状态,导致输出端出现空载电流。然而,一个正向电流流过二极管,充电电容到交流信号的峰值,但再次以相反的极性。这里的电容器被充电到二极管的正向偏置状态。

当应用AC信号的负数时,二极管现在变为反向偏置。这允许负载电流出现在电路的输出端。现在,二极管的这种非导通状态放电电容器。因此,在输出处,实现电容器电压以及输入电压的总和。

因此在输出处,我们有,

V.O.= - Vm- - - - - - Vm= -2V.m

这导致信号向下平移。因此,它被称为负箝位电路。

有偏置的正夹板电路

这基本上是为了在信号电平上引入一个额外的位移。这里,提供给电路的偏置有两种类型。它可以是一个正偏置或负偏置的电路。所以,我们将分别讨论这两种情况。

1。积极偏见的情况

积极的夹夹电路,积极偏见

工作几乎类似于正不偏的情况,但是这里提供了额外的电压,以便在信号的电平中具有额外的偏移。

当应用输入信号的正半部时,由于AC输入,二极管反向偏置,但由于电池电压而导致偏置。因此,直到电池的电压大于AC输入二极管导通。通过二极管的该前进电流充电,电容器电压电压为电池电压。随着AC输入超越电池电压,现在二极管现在被反向偏置并因此通过二极管停止传导。

在输入信号的负半部分的应用中,二极管现在由于AC输入和电池电压而导致的偏置并开始导通。这为电容器充电,具有AC输入的电压求和以及电池电压。因此,实现了这种输出电压电平。

2。负面偏见的例子

具有负偏置的正夹板电路

当交流信号为正的一半时,二极管受到交流输入和电池电压的反向偏置。由于此电流流过负载并组合维持电压水平。

在负一半的时间,二极管是在正向偏置的条件由于交流输入,但是在反向偏置的条件由于电池电压。因此,二极管只在交流输入控制电池电压时导电。这会给电容器充电,因此我们在输出处得到一个移位的信号。

带偏置的负箝位电路

以与前面类似的方式,正向和负偏置提供给负箝位电路。现在让我们进一步讨论这两种情况。

1。积极偏见的情况

负夹具,积极偏见

正如我们已经讨论过的负夹板向下将信号移位。然而,在正偏置的负夹具的情况下,由于施加的电池电压具有正电池电压,信号有点升高到正电平。当施加AC信号的正半部时,由于AC电源,二极管处于正向偏置状态,而是由于电池电压而被反向偏置。因此,当AC电源超过电池电压时,二极管导通。

在负数期间进一步移动,二极管现在通过原因是AC供电和电池电压的反向偏置状态。二极管的该非导通状态放电电容器。因此,电容器两端的电压出现在输出处。

2。负面偏见的例子

负钳与负偏置

在AC输入的正半部分时,二极管通过AC输入和电池电压的原因向前偏置。这开始通过二极管传导。导致电容器充电。

在消极的一半时,二极管得到反向偏置,但仍将导致由于电池施加的正向偏置条件而导致。二极管电流流动直到电池电压大于AC输入电源。交流输入超越电池电压的时间,二极管得到反向偏置和电容放电。因此,电容器上的电压出现在负载处。

箝位电路的应用

  1. 夹具是用来确认电路的极性。
  2. 这些电路用作电压倍增并帮助消除扭曲。
  3. 反向恢复时间可以使用夹子改进。

快船夹钳具有几乎相同的结构特点,但在夹钳电路中引入了一种新的元件,区别了两者的工作方式。

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