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1,钳位二极管的作用是什么

二极管的钳位作用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
钳位就是二极管根据本身击穿的不同电压以达到电路保持二极管击穿的电压值。一般用于保护,过载等电路中

钳位二极管的作用是什么

2,钳位二极管的工作原理和作用是什么

箝位二极管的原理:利用二极管正向导通后的,输出电位被钳位而与负载无关的箝位原理。箝位二极管的作用:二极管导通工作时,可以箝制二极管两端电位差,例如当二极管负极接地时,则正极端电路的电位比地电位高,二极管会导通将其电势下拉,即正端被钳位在零电位或零电位以下(在二极管功率耐受范围内)。

钳位二极管的工作原理和作用是什么

3,钳位电路的原理和作用

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利用了二极管的单向导通和非线性电阻特性:如果输入电压在钳位电压之内,可以认为钳位像不存在那样,体现了二极管的单向导通和一定的开启电压特性;如果输入电压超过钳位电压,钳位电路导通,并且呈现非线性电阻特性,通过提供较低电阻通路的方式钳位住输入电压。
二极管钳位原理由于二极管的单向导通性,若二极管阴极接5V 则阳极端电压会被钳位到5+Vd(0.7V)若二极管阴极接0V 则阳极端电压会被钳位到0.7V双二极管(多为BAV99)用来保护AD采样电路的,当输入电压过高,大于电源电压0.4~0.7V时,指向VCC的二极管导通;当输入电压过低,小于 -0.4~0.7V(相对于GND)时,指向GND一侧的二极管导通,从而起来钳位输入电压,保护采样电路的作用。

钳位电路的原理和作用

4,什么是二极管的钳位三极管有这作用吗

钳位主要是利用二极管单向导通压降为0.6V——0.7V 使输出电压恒定 一般只是用二极管钳位 仅供参考
所谓的二极管钳位主要目的是为了保证二极管的负极电位要等于或者高于二极管正极的电位。主要利用的是二极管的单向导通特性。三极管也是可以的,不过电路相对复杂,应用受限也比较严重。
二极管工作原理 (正向导电,反向不导电) 晶体二极管为一个由p型半导体和n型半导体形成的p-n结,在其界面处两侧形成空间电荷层,并建有自建电场。当不存在外加电压时,由于p-n 结两边载流子浓度差引起的扩散电流和自建电场引起的漂移电流相等而处于电平衡状态。 当外界有正向电压偏置时,外界电场和自建电场的互相抑消作用使载流子的扩散电流增加引起了正向电流。(这也就是导电的原因) 当外界有反向电压偏置时,外界电场和自建电场进一步加强,形成在一定反向电压范围内与反向偏置电压值无关的反向饱和电流。(这也就是不导电的原因) 三极管的工作原理(电流放大作用) 三极管是一种控制元件,主要用来控制电流的大小,以共发射极接法为例(信号从基极输入,从集电极输出,发射极接地),当基极电压ub有一个微小的变化时,基极电流ib也会随之有一小的变化,受基极电流ib的控制,集电极电流ic会有一个很大的变化,基极电流ib越大,集电极电流ic也越大,反之,基极电流越小,集电极电流也越小,即基极电流控制集电极电流的变化。但是集电极电流的变化比基极电流的变化大得多,这就是三极管的放大作用。ic 的变化量与ib变化量之比叫做三极管的放大倍数β(β=δic/δib, δ表示变化量。),三极管的放大倍数β一般在几十到几百倍。

5,什么是钳位二极管

在钳位电路中,二极管负极接地,则正极端电路被钳位零电位以下;   1、当二极管负极接地时,则正极端电路的电位比地高时,二极管会导通将其电位拉下来,即正极端电路被钳位零电位或零电位以下(忽略管压降)!   2、当二极管负极接地时,则正极端电路的电位比地低时,二极管会截至,其电位将不会受二极管的任何作用;   原理:   二极管钳位保护电路是指由两个二极管反向并联组成的,一次只能有一个二极管导通,而另一个处于截止状态,那么它的正反向压降就会被钳制在二极管正向导通压降0.5-0.7以下,从而起到保护电路的目的。   钳位电路的作用是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上。图Z1615为常见的二极管钳位电路。设输入信号如图Z1616(a)所示,在零时刻,uO(0+)=+E,uO产生一个幅值为E的正跳变。此后在0~t1间,二极管D导通,电容C充电电流很大,uC很快等于E,致使uO=0。在t1时刻,ui(t1)=0,uO又发生幅值为-E的跳变,在t1~t2期间,D截止,充电电容C只能通过R放电,通常,R取值很大,所以uC下降很慢,uO变化也很小。在t1时刻uI(t2)=E,uO又发生一个幅值为E的跳度,在t2~t3期间,D导通,电容C又重新充电。与0~t1期间内不同,此时电容上贮有大量电荷,因而充电持续时间更短,uO更迅速地降低为零。以后重复上述过程,uO和uC的波形如图Z1616(b)、(c)。可见,uO的顶部基本上被限定在零电平上,于是,就称该电路为零电平正峰(或顶部)钳位电路。   将图Z1615中的二极管反接,便可把输入矩形波的底部钳位在零电平上,形成零电平负峰(或底部)钳位电路。   &n   图Z1617为三极管钳位电路,如将其be结也看成是一个二极管,那么,就钳位原理而言,与图Z1616所示电路完全一样,只不过该电路还具有放大作用而已

6,什么是二极管钳位电路

所谓钳位,就是把输入电压变成峰值钳制在某一预定的电平上的输出电压,而不改变信号。钳位电路(1)功能:将输入讯号的位准予以上移或下移,并不改变输入讯号的波形。(2)基本元件:二极管D、电容器C及电阻器R(直流电池VR)。(3)类别:负钳位器与正钳位器。(4)注意事项?D均假设为理想,RC的时间常数也足够大,不致使输出波形失真。?任何交流讯号都可以产生钳位作用。
在钳位电路中,二极管负极接地,则正极端电路被钳位零电位以下; 1、当二极管负极接地时,则正极端电路的电位比地高时,二极管会导通将其电位拉下来,即正极端电路被钳位零电位或零电位以下(忽略管压降)! 2、当二极管负极接地时,则正极端电路的电位比地低时,二极管会截至,其电位将不会受二极管的任何作用; 原理: 二极管钳位保护电路是指由两个二极管反向并联组成的,一次只能有一个二极管导通,而另一个处于截止状态,那么它的正反向压降就会被钳制在二极管正向导通压降0.5-0.7以下,从而起到保护电路的目的。 钳位电路的作用是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上。图z1615为常见的二极管钳位电路。设输入信号如图z1616(a)所示,在零时刻,uo(0+)=+e,uo产生一个幅值为e的正跳变。此后在0~t1间,二极管d导通,电容c充电电流很大,uc很快等于e,致使uo=0。在t1时刻,ui(t1)=0,uo又发生幅值为-e的跳变,在t1~t2期间,d截止,充电电容c只能通过r放电,通常,r取值很大,所以uc下降很慢,uo变化也很小。在t1时刻ui(t2)=e,uo又发生一个幅值为e的跳度,在t2~t3期间,d导通,电容c又重新充电。与0~t1期间内不同,此时电容上贮有大量电荷,因而充电持续时间更短,uo更迅速地降低为零。以后重复上述过程,uo和uc的波形如图z1616(b)、(c)。可见,uo的顶部基本上被限定在零电平上,于是,就称该电路为零电平正峰(或顶部)钳位电路。 将图z1615中的二极管反接,便可把输入矩形波的底部钳位在零电平上,形成零电平负峰(或底部)钳位电路。 &n 图z1617为三极管钳位电路,如将其be结也看成是一个二极管,那么,就钳位原理而言,与图z1616所示电路完全一样,只不过该电路还具有放大作用而已

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