从倍压整流到二极管钳位与限幅

何为倍压整流?这里直接引用“百度百科”解释,如下述。

在一些需用高电压、小电流的地方,常常使用倍压整流电路。倍压整流,可以把较低的交流电压,用耐压较高的整流二极管和电容器,“整”出一个较高的直流电压。

倍压整流电路一般按输出电压是输入电压的多少倍,分为二倍压、三倍压与多倍压整流电路。

下图是一个典型的二倍压整流电路

那么它们是如何组合在一起工作的呢?

1、二极管钳位电路

摘录“百度百科”的解释:

二极管钳位电路是指利用二极管正向导通压降相对稳定,且数值较小(有时可近似为零)的特点,来限制电路中某点的电位,将周期性变化的波形的顶部或底部保持在某一确定的直流电平之上

众所周知:没有在Y轴两个方向变化的电流称之为直流,它的图形可能在Y轴正方向,也可能在Y轴反方向。

所以二极管钳位电路又分为:反向钳位电路(Negative Clamper)与正向钳位电路(Positive Clamper)两种,有的资料上称之为直流恢复器

1)二极管反向钳位仿真

二极管反向钳位电路如下图1.1所示,根据KVL可得:Vi-Vc-Vd = 0。由于Vo = Vd,那么输出Vo = Vi-Vc。

电路处于稳态时,电容C充满电,其两端电压降为10V,有如下的计算:

当Vi = 0V时,Vo = -10V;当Vi = 10V时,Vo = 0V。

:​10Vrms即10V均方根值峰值 = 10Vrms*1.414 = 14.14V。

图1.1 反向钳位仿真

2)二极管正向钳位仿真

图1.2 正向钳位仿真

加入正向偏置电压后的仿真结果:

图1.3 偏压型正向钳位仿真

3)二倍压整流仿真

电源Vi经电容C与二极管D正向钳位后,抬升至Y轴正方向。Vo节点的输出波形如下图所示,其峰值电压在28V左右。

再经二极管D1整流,C1滤波,PR1节点在28V左右。

图1.4 正向钳位+整流仿真

4)端口电压保护

另外钳位电路还在端口保护中广泛使用,如下图1.5所示,它是STM32103系列MCU的ADC输入端口的保护。

图1.5 ADC端口保护

2、二极管限幅电路

摘录“百度百科”的解释:

二极管限幅电路用来让信号在预置的电平范围内有选择地传输一部分信号。限幅电路按功能分为上限限幅电路、下限限幅电路和双向限幅电路三种。

在上限限幅电路中,当输入信号电压低于某一事先设计好的上限电压时,输出电压将随输入电压而增减;但当输入电压达到或超过上限电压时,输出电压将保持为一个固定值,不再随输入电压而变,这样,信号幅度即在输出端受到限制。同样,下限限幅电路在输入电压低于某一下限电平时产生限幅作用。

上限限幅电路仿真如下图2.1所示。

图2.1 二极管的限幅

二极管钳位电路与限幅电路的区别如下表:

二极管钳位电路二极管限幅电路
整体移动波形,波形不变波形改变,被削顶

仿真原文件下载请移步:二极管钳位与限幅。


如若喜欢这篇文章,不妨留下您宝贵的点赞,这将是对我莫大的鼓励。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.rhkb.cn/news/461587.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系长河编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

Java项目实战II基于Java+Spring Boot+MySQL的工程教育认证的计算机课程管理平台(源码+数据库+文档)

目录 一、前言 二、技术介绍 三、系统实现 四、文档参考 五、核心代码 六、源码获取 全栈码农以及毕业设计实战开发,CSDN平台Java领域新星创作者,专注于大学生项目实战开发、讲解和毕业答疑辅导。获取源码联系方式请查看文末 一、前言 随着工程教…

uniapp开发小程序【简单的实现点击下拉选择性别功能】

一、展示效果 二、代码 <template><view><view class="form_box"><view class="item"

硅谷甄选(9)SKU模块

SKU模块 8.1 SKU静态 <template><el-card><el-table border style"margin: 10px 0px"><el-table-column type"index" label"序号" width"80px"></el-table-column><el-table-columnlabel"名称…

Flutter Color 大调整,需适配迁移,颜色不再是 0-255,而是 0-1.0,支持更大色域

在之前的 3.10 里&#xff0c; Flutter 的 Impeller 在 iOS 上支持了 P3 广色域图像渲染&#xff0c;但是当时也仅仅是当具有广色域图像或渐变时&#xff0c;Impeller 才会在 iOS 上显示 P3 的广色域的颜色&#xff0c;而如果你使用的是 Color API&#xff0c;会发现使用的还是…

动态威胁场景下赋能企业安全,F5推出BIG-IP Next Web应用防火墙

许多企业正面临由混合和多云环境运营复杂性所引发的危机&#xff0c;它们普遍耗巨资于物理和虚拟设备的持续维护、修补和升级上&#xff0c;而针对不同云环境下的应用部署则需要特有的技能来管理众多繁杂的工具和服务。为助力企业应对上述挑战&#xff0c;F5公司发布了BIG-IP N…

如何用Python同时抓取多个网页:深入ThreadPoolExecutor

背景介绍 在信息化时代&#xff0c;数据的实时性和获取速度是其核心价值所在。对于体育赛事爱好者、数据分析师和投注行业而言&#xff0c;能否快速、稳定地抓取到实时比赛信息显得尤为重要。特别是在五大足球联赛中&#xff0c;能够在比赛进行时获得比分、控球率等实时数据&a…

(转载)Tools for Learning LLVM TableGen

前提 最近在学习有关llvm的东西&#xff0c;其中TableGen占了一部分&#xff0c;所以想特意学习下TableGen相关的语法。这里找到了LLVM官网的一篇介绍TableGen的博客&#xff0c;学习并使用机器翻译为中文。在文章的最后也添加了一些学习TableGen的资源。 原文地址&#xff1…

LARGE SCALE GAN TRAINING FORHIGH FIDELITY NATURAL IMAGE SYNTHESIS

ABSTRACT 尽管最近在生成图像建模方面取得了进展&#xff0c;但成功地从复杂的数据集(如ImageNet)生成高分辨率、多样化的样本仍然是一个难以实现的目标。为此&#xff0c;我们在迄今为止尝试的最大规模上训练生成对抗网络&#xff0c;并研究这种规模特有的不稳定性。我们发现…

组队学习专用——task05

目录 一、基本原理 1. 决策树的基本思想 2. 决策树划分过程中可能遇到的特殊情况 (1) 单一类别终止&#xff1a; (2) 属性用尽&#xff1a; (3) 样本空缺&#xff1a; 3. 决策树的结构 二、信息量、信息熵 1. 信息量 2. 信息熵 三、决策树 1. ID3 决策树&#xff08…

Linux RAID 技术详解:原理、配置、管理及故障处理

本文档深入探讨 Linux 软件 RAID 技术&#xff0c;涵盖 RAID 原理、各种 RAID 级别、mdadm 命令详解、配置步骤、管理方法以及高级故障处理和性能调优策略。 一、 RAID 原理与架构 RAID (Redundant Arrays of Independent Disks&#xff0c;独立磁盘冗余阵列) 技术并非单一技…

「C/C++」C/C++标准库 之 <cstring> 字符串操作库

✨博客主页何曾参静谧的博客📌文章专栏「C/C++」C/C++程序设计📚全部专栏「VS」Visual Studio「C/C++」C/C++程序设计「UG/NX」BlockUI集合「Win」Windows程序设计「DSA」数据结构与算法「UG/NX」NX二次开发「QT」QT5程序设计「File」数据文件格式「PK」Parasolid函数说明目…

单细胞数据分析(一):10X数据生成seurat数据对象

文章目录 介绍加载R包数据链接导入数据过滤细胞:移除双重细胞合并所有seurat数据对象输出结果系统信息介绍 在单细胞基因组学研究中,Seurat是一个流行的R包,用于单细胞基因表达数据的分析和探索。以下是如何从10X基因注释数据生成Seurat数据对象,并对该数据进行过滤的步骤…

day13:FTP服务

一&#xff0c;FTP概述 概述 FTP&#xff08;File Transfer Protocol&#xff0c;文件传输协议&#xff09;是用于在计算机之间传输文件的协议。它工作在网络的应用层&#xff0c;通过 TCP 协议进行数据传输&#xff0c;默认端口号为 21&#xff08;命令端口&#xff0c;另外…

从0开始的STM32学习之旅:使用中断完成等待型任务(理论部分)

目录 中断 NVIC 中断优先级 先说说一般我们聊到的中断优先级 STM32中的NVIC中断优先级表示 API CubeMx配置说明 很好&#xff0c;我们在之前的学习中已经完成了简单的GPIO输入输出驱动的控制&#xff0c;我们的下一步就是仔细了解一下中断这个事情。 中断 中断这个事情…

使用Python进行数据分析入门

文章目录 Python环境搭建安装Anaconda验证安装 必备库介绍NumPyPandasMatplotlibSciPy 数据导入与清洗导入数据清洗数据 数据探索与分析描述性统计相关性分析 数据可视化绘制直方图 高级主题机器学习深度学习 总结 随着大数据时代的到来&#xff0c;数据分析变得越来越重要。Py…

RabbitMQ + JMeter组合,优化你的中间件处理方式!

RabbitMQ是实现了高级消息队列协议&#xff08;AMQP&#xff09;的开源消息中间件&#xff0c;它是基于Erlang语言编写的&#xff0c;并发能力强&#xff0c;性能好&#xff0c;是目前主流的消息队列中间件之一。 RabbitMQ的安装可参照官网&#xff08; https://www.rabbitmq.c…

python 爬虫 入门 五、抓取图片、视频

目录 一、图片、音频 二、下载视频&#xff1a; 一、图片、音频 抓取图片的手法在上一篇python 爬虫 入门 四、线程&#xff0c;进程&#xff0c;协程-CSDN博客里面其实有&#xff0c;就是文章中的图片部分&#xff0c;在那一篇文章&#xff0c;初始代码的28&#xff0c;29行…

Vulnhub靶机——DC-1

#环境 本次环境是利用VMware15搭建 靶机DC-1( https://download.vulnhub.com/dc/DC-1.zip) --192.168.200.131 Kali2021.1--192.168.200 将以上两个操作系统启动&#xff0c;并设置网卡为NAT模式 #信息收集 使用arp-scan对网段进行扫描&#xff0c;探测存活主机 使用nmap…

吴恩达深度学习笔记(10)12.

多任务学习 什么时候多任务学习有意义&#xff1a; 能从共享低级特征中获益&#xff1b;每个任务拥有的数据相当相似&#xff1b;训练一个足够大的神经网络用于所有任务。 目标定位&#xff1a; 分类定位&#xff08;单个对象&#xff09;与检测不同&#xff08;多个对象&…

Android 音量调节流程分析

音量调节流程分析 按下音量键 音量键被按下后&#xff0c;按键事件会一路派发给Acitivity&#xff0c;如果无人拦截并处理&#xff0c;承载当前Activity的显示PhoneWindow类的onKeyDown()以及onKeyUp()函数将会被处理&#xff0c;从而开始通过音量键调整音量的处理流程&#x…