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钳位器(clamper)能够将输入波形总体上移或下移,“clamper”在 英语中的原意是“夹具”的意思,很形象地说明了它能够把波形任意钳夹在某个电平处。以下图所示:ui
图 2-5.01 3d
钳位电路的核心器件是二极管和电容,下面咱们具体分析实现各类钳位的电路图。一样的,为方便分析,咱们假设下面的二极管为理想二极管,即导通时理想二极管上的压降为0。htm
如下分析的输入电压vi皆设为正弦电压,表达式为:blog
咱们先介绍下钳位电路的标准型,其电路和输出波形以下图所示:ci
图 2-5.02 get
这个电路的关键点在于,电容C和负载电阻R的值要取的比较大,这样当电容经过R进行放电时,时间常数 τ=RC会比较大,放电过程会很是缓慢。下面咱们一步步分析其工做原理:it
(1) 当输入电压vi从0开始增大时,会给电容C充电,此时二极管正向导通。在C的右边,二极管和电容并联,但因为电阻R值比较大,因此充电电流回路主要从二极管上走。又因为二极管的电阻很是小(理想导通状况下近似短路),因此充电速度极快,咱们能够近似认为,电容上的电压几乎就是等于输入电压。充电电流回路以下图所示:原理
图 2-5.03 im
(2) 当输入电压vi到达峰值Vm时,电容上的电压也几乎等于这个峰值Vm。以后,当输入电压通过峰值开始降低时,电容上的电压此时超过了输入电压vi,理论上讲,电容此时应该对输入电源进行放电。可是,若是要放电,则在电容右侧的必须也要造成放电回路,但因为二极管只能单向导通,此路不通,因此放电电流只能从R走,此时二极管截止,至关于断路状态。放电回路以下图所示:
图 2-5.04
(3) 前面说过,因为电阻R和电容C的值都取得很大,因此放电速度很是缓慢。当输入电压通过正峰值Vm,再走到负半周,再变正,再回到正峰值Vm前,电容虽然一直在向输入电源放电,但放电速度极其缓慢。因此当输入电压再次达到正峰值Vm时,电容上存储的电压只降低了很小一点点,甚至能够近似认为电容上存储的电压几乎没怎么变化,仍为Vm。而输入电压vi最大也就到Vm,已经没什么资格给电容充电了。因此能够近似认为,电容上存储的电压,今后一直保持为Vm不变。
(4) 接着结论就是瓜熟蒂落的事情啦,从电路图上能够得出,输出电压vo的表达式为:vo=vi-vC,根据上面的分析,电容电压vC一直保持为Vm不变,则输出电压最终可表达为:vo=vi-Vm,至关于将输入电压向下平移了Vm。以下图所示:
图 2-5.05
(5) 最后再考虑一下非理想二极管的状况。对于非理想二极管,当正向导通时,其上有0.7V的压降。根据上面“图2-5.03”的充电回路能够看出,电容上可充到的电压为:Vm-0.7V,则最终输出电压的表达式为:vo=vi-(Vm-0.7V)= vi-Vm+0.7V
从上面的分析可看到,标准下钳位电路只能将输入波形向下平移Vm,那若是咱们要向下平移任意电平怎么办?很简单,在二极管上再加个偏置电压,以下图所示:
图 2-5.06
只要理解了前面的标准下钳位电路,这个偏置分析就很简单啦,在“下钳位偏置上移电路”中,电容C充电后的维持的电压为:vc=Vm-V1,则最终输出电压为:vo=vi-vc=vi-Vm+V1。
在“下钳位偏置下移电路”中,电容C充电后的维持的电压为:vc=Vm+V1,则最终输出电压为:vo=vi-vc=vi-Vm-V1。
上钳位电路的标准型,以下图所示:
图 2-5.07
分析也是相似的,这里就简略描述了:一开始当输入电压vi处于正半周时,二极管截止,vi经过电阻R造成回路给电容充电,可是因为R很是大,因此充电速度很是缓慢。
当输入电压进入负半周时,电容上被充的电压几乎为0。此时vi小于0时,二极管导通,充电电流经过二极管回路开始对电容C快速充电,电容电压最大可充到Vm(注意图中电容电压的正负方向),今后电容电压Vm保持不变。输出电压为:vo=vi+vc=vi+Vm,至关于将输入电压上移了Vm。
上钳位电路也能够加偏置电压,达到上移任意电平的效果,以下图所示:
图 2-5.08
在“上钳位偏置上移电路”中,电容C充电后的维持的电压为: vc=Vm+V1,则最终输出电压为:vo=vi+vc=vi+Vm+V1。
在“上钳位偏置下移电路”中,电容C充电后的维持的电压为: vc=Vm-V1,则最终输出电压为:vo=vi+vc=vi+ Vm -V1。
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