Blog  /  Dioda Clipping Circuit: Bliskie spojrzenie na różne typy obwodów obcinających

Dioda Clipping Circuit: Bliskie spojrzenie na różne typy obwodów obcinających

Dioda Clipping Circuit 1

Dioda Clipping Circuit-Diodowy obcinacz napięcia

Dioda Clipping Circuit-Czy masz do czynienia z projektami elektronicznymi, które wymagają od ciebie ochrony przed wysokim skokiem napięcia?

W takim razie pomoże ci, jeśli użyjesz obwodu obcinającego napięcie z diodą. A to dlatego, że pozwala on na regulację kształtu fali.

Ale jak większość obwodów, ma on zasadę działania, którą musisz zrozumieć. W ten sposób łatwiej jest obsługiwać urządzenie. Ponadto istnieją różne kategorie obwodów clippingowych, które istnieją.

Dobra wiadomość jest taka:

Omówiliśmy to wszystko i więcej w tym artykule. Więc trzymaj się.

Czym jest diodowy obwód obcinający?

Dioda Clipping Circuit 2

Diodowy obwód obcinający fale

Diodowy obcinacz jest obwodem kształtującym fale. Jego działanie polega na pobraniu fali wejściowej. Następnie obcina obie połówki, górną lub dolną - w zależności od właściwości diody. Można również nazwać to urządzenie ogranicznikiem diodowym.

Kiedy kliper diodowy obcina lub przycina sygnał wejściowy, generuje przebieg wyjściowy. A ten przebieg będzie wyglądał jak płaska wersja sygnału wejściowego. Tak więc, możesz użyć obwodu obcinania diod do różnych zastosowań, aby zreformować przebieg wejściowy za pomocą diod Schottky'ego i diod sygnałowych.

Lub obwód wykorzystuje diody Zenera, aby zapewnić ochronę przed nadmiernym napięciem. W związku z tym, kliper diodowy będzie chronił obwód przed wysokimi skokami napięcia. W ten sposób zapewni, że napięcie wyjściowe nie przekroczy określonego poziomu.

To powiedziawszy, rezystor i idealna dioda są podstawowymi elementami, których potrzebujesz do zbudowania obwodu obcinającego. Ale kiedy jesteś przy tym, ważne jest, aby dodać baterię dc. Wtedy będziesz mógł ustalić poziom obcinania do preferowanej wartości.

Jak działa obwód obcinający diodę?

Zasada działania obwodu obcinającego diodę jest podobna do diody. Pozwala ona na przepływ prądu przez siebie, zaciskając napięcie - gdy dioda jest skierowana do przodu.

Również, gdy dioda jest odwrócona, nie płynie przez nią żaden prąd. Stąd napięcie na jej zacisku pozostanie niezmienione.

Dioda Clipping Circuit-Kategoria klipsów

Zazwyczaj mamy dwie ogólne kategorie klipsów: równoległe i szeregowe. Podobna konfiguracja jest wtedy, gdy dioda jest rozgałęziona równolegle do obciążenia. A konfiguracja szeregowa jest wtedy, gdy dioda i bieg są w kolejności.

Dioda dodatnia Clipper

Dioda Clipping Circuit 3

Dioda dodatnia Clipper

Kiedy masz pozytywny clipper, zauważysz, że dodatnie półcykle napięcia wejściowego są nieobecne.

Ponadto, jeśli twoja dioda jest w szeregu z obciążeniem, będziesz miał odwrotny bias podczas dodatniego półcyklu fali wejściowej. W rezultacie obwód diodowy będzie odcinał dodatni półcykl. A napięcie wyjściowe zachowa wartość 0 woltów.

Następnie, gdy wejście ma cykl ujemny, dioda będzie skierowana do przodu. Stąd zobaczysz ujemny półproces na wyjściu.

To powiedziawszy, kiedy twoja dioda jest równoległa do obciążenia, dzieje się odwrotnie. Innymi słowy, dioda będzie spolaryzowana do przodu podczas dodatniego półcyklu. A dioda będzie się zachowywała jak zamknięty przełącznik. W związku z tym dioda będzie mocno przewodzić. Stąd spadek napięcia przez rezystancję obciążenia lub diodę będzie równy zero.

Zatem wartość napięcia wyjściowego podczas dodatnich półcykli jest zerowa. A gdy sygnał wejściowy ma ujemny półcykl, twoja dioda będzie odwrotnie stronnicza. W związku z tym będzie działać jako otwarty przełącznik. A całkowite napięcie wejściowe pojawi się w poprzek rezystancji obciążenia lub diody (jeśli rezystancja obciążenia jest większa niż rezystancja).

Można więc powiedzieć, że obwód działa jak dzielnik napięcia. I ma napięcie wyjściowe [RL/ R + RL] VMAX = -VMAX (gdy R< RL)

Dioda Clipping Circuit-Dioda ujemna Clipper

Dioda ujemna Clipper

Ujemny obwód obcinania diod jest raczej odwrotnością dodatniego obcinania. Tak więc, gdy dioda jest skierowana do przodu, a przebieg sinusoidalny ma cykl ujemny, przycina go do -0,7 V.

Ponadto, gdy dioda jest odwrócona, pozwala ona na przepływ dodatniego półcyklu bez wpływu. Stąd, będziesz miał obwód ujemnego obcinacza, gdy twoja dioda ograniczy ujemny półcykl napięcia wejściowego.

Czy dioda może obcinać oba cykle? Tak, może. I możesz zacząć od odwrotnego równoległego połączenia dwóch diod. W rezultacie pierwsza dioda (D1) będzie obcinać dodatni półcykl sinusoidalnego przebiegu wejściowego. Z drugiej strony, druga dioda (D2) obetnie ujemny półcykl.

Tak więc, możesz użyć obwodów obcinania diod do obcinania ujemnego półcyklu, dodatniego półcyklu lub obu. To powiedziawszy, twoje przebiegi wyjściowe będą zerowe - jeśli używasz idealnych diod. Ale kiedy masz bias do przodu, zauważysz spadek napięcia przez diody. Dlatego punkty obcinania będą miały miejsce przy +0,7 V i -0,7 V.

Ale możesz uzyskać wyższą wartość niż próg ±0,7 V. I możesz to osiągnąć dodając bias napięciowy do diody.

Albo można połączyć wiele diod szeregowo - tworząc wielokrotności 0,7 V.

Dioda Clipping Circuit-Clipper kombinowany

Clipper kombinowany

Kombinowany obcinacz przydaje się, gdy trzeba odciąć część dodatniego i ujemnego półcyklu napięcia wejściowego. Tak więc, gdy napięcie wejściowe jest wyższe niż (+V1) napięcie pierwszej baterii w D1, nastąpi silne przewodzenie.

Ale, twój D2 będzie odwrotnie stronniczy.

Stąd, zobaczysz napięcie wyjściowe lub +V1 na wyjściu.

Jeśli chodzi o ujemny sygnał napięcia wejściowego, twoja dioda (D1) pozostanie reverse biased. Wtedy, +V1 będzie utrzymywać się przez jakiś czas. Następnie sygnał wejściowy przekroczy +V1.

Również druga dioda, czyli D2, będzie miała silne przewodzenie. Ale dzieje się to tylko wtedy, gdy napięcie wejściowe jest większe od wielkości napięcia akumulatora V2.

Czyli w cyklu ujemnym wyjście pozostanie przy -V2. I dotyczy to tak długo, jak długo -V2 jest mniejsze od napięcia sygnału wejściowego.

Dioda Clipping Circuit-Obwody obcinające diodę biased

Układ obcinający diodę diagonalną

Napięcie bias jest niezbędne do generowania obwodów obcinania diod dla przebiegów napięcia na różnych poziomach. Tak więc, jeśli chcesz, aby twoja dioda była skierowana do przodu w celu przewodzenia, twój VBIAS + 0,7V musi być mniejszy niż napięcie szeregowe przez kombinację szeregową.

Na przykład, jeśli ustawisz swój poziom VBIAS na 5,5 V, to bias do przodu może być tylko wtedy, gdy napięcie na biasie do przodu jest większe niż 5,5 + 0,7 = 6,2 V. Stąd obwód będzie obcinał wszystkie poziomy napięcia wyższe niż ten punkt biasu.

Dioda Clipping Circuit-Ujemny Bias Diody Clipping

Gdy zmienisz napięcie biasu diody, otrzymasz poziom ograniczający diodę lub inny clipping diody. Można więc użyć dwóch diod obcinających, jeśli chcemy obcinać ujemne i dodatnie półcykle.

Należy również pamiętać, że nie jest wymagane to samo napięcie bias dla dodatniej i ujemnej diody clipping. Na przykład, twoje pozytywne napięcie bias może być 8 V, podczas gdy negatywne napięcie bias wynosi 10.

Dioda Clipping Circuit-Zaciskanie diody dodatniej

Możesz zacząć od odwrócenia napięcia bias baterii i diody. W rezultacie, gdy dioda przewodzi przy ujemnym cyklu fali wyjściowej, VBIAS pozostanie na pewnym poziomie.

Clipping diody przy różnych poziomach Biasu

Dioda (D1) jest prowadzona, gdy dodatnie napięcie półtygodniowe osiąga + 4,7V Następnie ogranicza falę do + 4,7V

A navíc k tomu, aby bylo možné zajistit, aby bylo možné zajistit, aby bylo možné zajistit, aby bylo možné zajistit, aby bylo možné, aby bylo možné zajistit, aby bylo možné zajistit, aby bylo možné zajistit, aby bylo možné, aby bylo možné zajistit, aby bylo možné, aby bylo možné zajistit, aby bylo možné zajistit, aby bylo možné provést W związku z tym obwód automatycznie zaciska wszystkie napięcia ujemne poniżej-6.7V i dodatnie napięcia powyżej + 4,7V

Innymi słowy, upewnij się, że poziom fali wejściowej nie jest zbyt niski i nie ustaw fali wejściowej zbyt wysoko Alternatywnie, gdy obwód usunie dwa szczytowe fale, otrzymasz falę prostokątną

Dioda Clipping Circuit-Obwód elektryczny diody Zeny

Napięcie odchylenia zapewnia dokładną kontrolę nad falami napięcia Jednak wadą obwodu skrawania diody odchylonej napięcia jest użycie dodatkowego źródła akumulatora elektrycznego W związku z tym można użyć diody Zeny

Dioda Zena działa specjalnie w strefie przebicia odwrotnego Dlatego idealnie nadaje się do stosowania zacisku diody Zeny lub do dopasowywania napięcia

Działa jak zwykła dioda krzemowa, gdy prowadzi diodę Zeny z 700 miliwoltów (0.7V) w strefie dodatniej Ponadto napięcie pozostaje zablokowane w środku odchylenia odwrotnego To się zdarza cały czas

Jeśli obwód diody Keener jest odchylony odwrotnie, fale wyciągają fale przy napięciu Keener Ponadto proces jest równoważny zwykłej diodzie, której temperatura wynosi 0.7V podczas negatywnego pół tygodnia

Dioda Clipping Circuit-Zastosowanie obwodu skrawania diody

Obwód ograniczający diodę można użyć w następujących aplikacjach

Zasilanie elektryczne

Pozwala wyeliminować wielopoziomowe fale z nadajników FM, które przekraczają określony poziom hałasu

Dopasowuje istniejący kształt fali i tworzy nowy kształt fali

Można go użyć jako diody ciągłego przepływu, aby chronić tranzystory przed efektami przejściowymi

Ograniczanie przepływu napięcia w urządzeniu

Ostatnia wiadomość

Obwód ograniczający diodę skutecznie ogranicza, zapobiega lub odcina napięcie sygnału wejściowego lub przebieg fali poniżej lub powyżej określonego poziomu Istnieją różne rodzaje obwodów skrawających-w zależności od tego, co chcemy osiągnąć

Co myślisz o tym temacie 

Czy potrzebujesz pomocy w uzyskaniu optymalnego obwodu zacisku diody dla projektu, Pub 

Proszę skontaktować się z nami