摘要:二极管是非常常用的基本部件。本文主要讨论电路设计中的应用。大致总结了二极管的以下作用预防、整流、稳压、连续流动、检波、背压、钳位、包络检测。
1、防止反作用。
在主电路中连接二极管是利用二极管的单向导电性,实现最简单、最可靠的低成本半连接功能电路。这种低成本方案一般与小电流的情况、小玩具等类似。二极管传导有0.7V(硅管)的传导压降,因此,如果实际电流较大,就会发生热损失,从而产生热。而且,如果反向接触电压较大,超过反向关闭电压,二极管本身也会击穿,导致二极管故障,不能起到防止反接触的功能,因此不能起到保护后期电路的作用。
2、整改。
整流电路的作用是将交流电力线输出电压低的交流转换为单向脉动直流。这是交流的整改过程。整流电路主要由整流二极管组成。经过整流电路后的电压已经不是AC电压了,而是包含DC电压和AC电压的混合电压,习惯上称为单向脉动DC电压。
3、调节器作用。
充当调节器的二极管称为稳压二极管,英文名为Jenerdi,也称为吉娜二极管。使用PN结反向击穿状态,电流可以在大范围内变化,电压基本不变。基本电路结构如下图所示。
4、更新角色。
续杯二极管都平行于线圈(感性部件)的两端,线圈在通过电流时两端产生感应电动势。电流消失后,其感应电动势会对电路的原件产生反电压。当反向电压高于原件的反向击穿电压时,可以使原件受到三极管等损伤。续杯二极管平行流向在线两端,线圈的电流消失后,线圈产生的感应电动势将通过二极管和线圈组成的电路消耗。有机保护电路其他原件的安全。典型的电路结构如下:
或者巴克芯片电路中的重排二极管
5、检测作用
峰值检测电路是检测输入信号振幅的最大值,当输入电压宽度大于二极管正向电压时,二极管通了,输出电压添加到电容器C1中,电容器两端充电。当输入电压振幅低于先前输入电压振幅时,二极管处于逆偏转截止状态,此时电容器两端的电压基本保持不变。如果重新输入信号,则输入电压振幅必须高于当前容量两端的电压(即添加到二极管的正向电压),二极管才能正常工作。
6、双重压力效应
下图显示了两倍电压电路图,工作过程大致分析如下:
在电源负半周内,二极管D1传导、D2闭合、电流从电源底部流出,通过D1、C1返回电源,因此电容器C1是右、右、左、右、左、下图中的红色箭头。在电源的正半周期间,电容器C1的电压叠加电源电压,使得二极管D2相通,二极管D1被切断,电容器C2变为正负,最大电压可以达到两倍电源的最大电压,即两倍电压。在这个反周期内,电流朝向下图中的橙色箭头。
7、ADC检测端口电压钳
一些ADC感应电路使用两个二极管来保护卡箍。原理很简单。0.7V是D1和D2的传导压降。如果Vin输入的电压大于3.3V 0.7V,则D35度桶,Vout被钳制在4V。如果Vin小于或等于-0.7V,则Vout将被钳制在-0.7V左右。
8、包络检测
电路结构如下:设计要点是RC的时间常数要比载波频率大得多,要比调制信号的周期小得多。
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