二极管钳位电路:原理与应用详解

电子工程世界 2024-11-08 08:01

▲ 点击上方蓝字关注我们,不错过任何一篇干货文章!

二极管钳位是什么意思?

众所周知,二极管是一种由PN结制成的半导体,只要施加的电压大于结电压,电流就会流过二极管,在负偏压下,只要两端电压不超过击穿电压,二极管就会处于非导通状态。在这种状态下,二极管就像一个开路,因为反向偏置的 PN 结阻止电子流过。

而钳位二极管就是在电路中应用这两种特性来操纵输入电压,也就是说将输入输出信号波形的某一部分固定在选定电平的这个电路就被叫做钳位电路。

什么是二极管钳位电路?

二极管钳位电路用于将信号的正峰值或负峰值置于所需要的电平。直流分量被简单地添加到输入信号中或从输入信号中减去,钳位电路也被称为IC 恢复器和交流信号电平转换器。

在某些情况下,例如电视接收器,当信号通过电容耦合网络时,它会失去其直流分量。这是当使用钳位电路以将直流分量重新建立到信号输入中时。尽管在传输中丢失的直流分量与通过钳位电路引入的直流分量不同,但在某个参考电平上确定正或负信号偏移的极值的必要性很重要。

钳位电路也称为直流电阻,主要功能是将一些直流电平添加到输入交流信号中。下图中显示了钳位电路,它在输入交流信号中添加了一个正直流电平。

二极管钳位电路图详解

对于该电路的实际工作,假设波的负循环通过二极管。在信号二极管的负半部分处于正向偏置状态期间,由于钳位电路中的电容器充电至值 (Vp(in) – 0.7 V),如上图所示。

二极管在信号的负峰值后变为反向偏置。这是由于阴极放置在接近电容充电值的Vp(in) – 0.7 V 附近。电荷可以通过负载电阻 R L释放其存储的电荷。因此,从一个负半周期到其他电容的信号变化会损失较少的电荷值,电荷的释放取决于负载电阻 R L。

如果电容在输入信号期间失去充电,则钳位动作可能会受到干扰。

如果时间常数 RC 是输入信号周期的一百倍,则钳位电路的效率会很高。

如果时间常数是输入信号周期的 10 倍,那么由于充电电流,它在接地电平上的变化(失真)会更小。

钳位电路的最终效果是电容器保持的电荷几乎等于输入信号的极值(峰值)减去二极管两端的电压降。电容提供的电压就像与输入信号串联的电池一样工作。电容提供的直流电压将与输入信号相加并叠加。如下图所示。

二极管钳位电路图详解

如果改变二极管的位置,那么负直流电压会与输入信号相加,以产生类似于下图所示的输出,这种类型的电路布置称为负钳位。

二极管负钳位电路

二极管钳位电路怎么使用?

对于钳位电路,至少需要三个元件——二极管、电容和电阻。有时还需要一个独立的直流电源来引起额外的转变。钳位电路的要点是:

1、波形的形状相同,但其电平向上或向下移动

2、由于钳位电路,波形的峰峰值或均方根值不会发生变化。因此,输入波形和输出波形将具有相同的峰峰值,即 2Vmax。还必须注意的是,交流电压表中的输入电压和钳位输出电压的读数相同

3、电阻 R 和电容 C 的值会影响波形

4、电阻 R 和电容 C 的值应由电路的时间常数方程 t = RC 确定。这些值必须足够大,以确保电容C 两端的电压在二极管不导通的时间间隔内不会发生显着变化。在一个好的钳位电路中,电路时间常数 t = RC 应该至少是输入信号电压时间周期的十倍。

二极管钳位电路原理

1、正钳位电路

在下图中,你可以看到正钳位电路的电路布置。该电路由电压源Vi、电容C、二极管和负载电阻组成。

二极管与负载电阻RL并联组合。由于这种安排,正钳位电路将允许在二极管处于反向偏置状态时通过输入波形,并在二极管处于正向偏置状态时停止输入信号流动。

正二极管钳位电路图

正输入半周期:当输入波形的负周期通过二极管时,它处于正向偏置状态,允许电流流过负载电阻。

由于这个电流电容被充电到输入波形的峰值V m 。电容的充电极性与二极管两端的信号极性相反。在达到极值点 -V m后,电容器保持存储的电荷,直到该点二极管处于正向偏置状态。

负输入半周期:当输入信号的正半部分通过二极管时,它处于反向偏置状态,没有电流流过二极管。因此,二极管输入信号上的零电流流向负载电阻。

在正循环期间,二极管不处于工作状态,因此电容释放其存储的电荷。因此,负载电阻两端的电压将由于输入源 V m提供的电荷存储和电压而增加电容器 V m两端的电压。(V o = V m + V m = 2V m )。这两个电压的极性也相似。结果,信号向上移动,发生在正钳位电路中。

2、负钳位电路

正输入半周期:当正循环通过电路时,二极管处于正向偏置状态,因为零信号跨过负载电阻。

由于二极管电流的正向偏置通过负载电阻。由于该电流,电容被充电到具有相反极性(-V m )的输入信号的极值,并且该电荷一直保持到该二极管处于正向偏置状态。

负二极管钳位电路图

负输入半周期:当电路出现负循环时,二极管处于反向偏置状态,因此信号通过负载电阻退出。由于反向偏置电流不流过二极管。

因此来自输入源的电流流向负载电阻。在负半部分,二极管处于非工作状态,二极管上存储的电荷将消失。

因此,负载电阻两端的电压将是电容器两端的电压 -V m和输入源电压-V m的相加,即 (-2V m )。由于原始信号移动到 x 轴下方。

二极管偏置钳位电路

在某些电路中,需要对输入信号的直流电平进行额外的偏移。出于这些目的,使用了二极管偏置钳位电路。

偏置电路和无偏置电路之间的区别在于,在偏置电路中,额外的直流电源用于直流元件。

1、具有正偏置的正二极管钳位电路

如果电路中具有正偏置,则偏置钳位电路称为具有正偏置的正钳位电路。该电路具有直流电源或直流电源、负载电阻、电容和二极管。

正偏置的正二极管钳位电路

对于正输入半周期:当输入源的正周期穿过二极管时,当输入源的输入电压值小于直流电源时,与二极管相连的直流源使其处于正向偏置状态。

由于该电流电容也被充电。当输入源提供的电压大于直流源的电压时,电流停止流过二极管,因为二极管现在处于反向偏置状态。

对于负输入半周期:对于输入电源和直流电源的负半周期,二极管处于正向偏置状态。由于这个电流流过二极管。由于这个电流电容被充电。

2、带负偏置的正二极管钳位电路

对于负半周期:对于由电池引起的负半周期,如果电池电压大于输入电源,电压二极管将变为反向偏置。因此,负载电阻上会有信号出口。

如果电池电压低于输入电源电压,则电流将通过二极管,与反向偏置条件相反。该电流将为电容充电。

负偏置的正二极管钳位电路

对于正半周期:对于电池和输入源的正半周期,二极管处于反向偏置状态。因此信号将通过负载电阻退出。

负载电阻上的信号幅度等于输入源电压和电容器两端电压的叠加。

3、带正偏置的负二极管钳位电路

对于正半周期:对于正半部分,循环二极管由于电池电压而反向偏置,如果输入电压小于电池电压,则会发生这种情况。

当电池提供的电压小于输入源时,由于输入源的电压和电流通过二极管,二极管处于正向偏置状态。由于此电流,电容将被充电。

正偏置的负二极管钳位电路

对于负半周期:输入电源和电池的负半周期,二极管处于反向偏置状态。由于反向偏置信号在负载电阻上存在。

4、带负偏置的负二极管钳位电路

对于正半周期:对于直流电池的正半部分和电压源二极管都处于正向偏置状态。由于此电流将通过电容并充电。

负偏置的负二极管钳位电路

对于负半周期:对于负半周期,如果电池电压大于输入电压,则二极管处于正向偏置状态。

由于输入源电压的值大于电池二极管的电压,因此由于输入电压而处于反向偏置状态,现在信号通过负载电阻退出。

钳位二极管保护电路

钳位二极管保护电路:由两个反向串联的二极管组成。一次只能打开一个二极管,另一个处于关闭状态。结果,它的正向和反向压降将被钳位到二极管的正向导通。电压降在0.5-0.7以下,保护电路

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一定的直流电平上。以常见的二极管钳位电路为例,假设输入信号,在零时刻,uO(0+)=+E,uO产生幅度为E的正跳变。

之后,在0到t1之间,二极管D导通,电容的充电电流C非常大,uC很快就等于E,导致uO=0。在 t1,ui(t1)=0,uO 再次出现幅度-E 跳跃。

在t1~t2期间,D关断,充电电容C只能通过R放电。通常R的值很大,导致uC下降很慢,uO变化很小。

在 t1 时,uI(t2) = E,uO 有幅度 E 的跳跃。在 t2 到 t3 期间,D 导通,电容器 C 充电。与0到t1期间不同,此时电容上储存了大量电荷,因此充电时间更短,uO降为零的速度更快。

稍后重复上述过程,uO和uC的波形。可以看出,uO的顶部基本被限制在零电平,所以该电路称为零电平正峰值(或顶部)钳位电路。

将二极管反向连接,将输入矩形波的底部钳位为零电平,形成零电平负峰值(或底部)钳位电路。

三极管钳位电路,如果把它的BE结也看成一个二极管,那么,就钳位原理而言,所示电路完全一样,只是电路也有放大作用。

二极管钳位电路取值

通常,钳位电路取决于电容时间常数的变化。时间常数应足以使电容器电压在整个非导通二极管期间不会显着放电。

应该选择电容和电阻的值,以使电路保持较高的时间常数。为了防止电容器快速放电,电阻值应该很高。

在整个二极管导通期间,电容充电应该是高速的。为此,我们选择较小的电容值。

二极管钳位电路的作用

1、使用钳位二极管的瞬态保护

钳位二极管不仅仅是为了改变电压基线。它们在缓解瞬态事件方面非常有用,尤其是ESD和雷电浪涌。例如,当输入电压高于 Vh 时,D1 正向偏置。因此,过多的电流流过 D1 而不是负载。限流电阻器通常放置在二极管之前,以确保后者在限制范围内工作。

钳位二极管瞬态保护电路

当输入电压降至 VL 以下时也是如此,这将激活 D2。通过将过多的电流从负载中引开并保持电压低于 Vh,二极管有助于防止瞬态电压损坏组件。

通常,选择具有较大电流处理能力、低结电压和快速导通时间的二极管用于 ESD 或浪涌保护。限流电阻器还必须能够在大量电流通过时禁用大量热量。

2、用于保护GPIO

GPIO的内部电路结构中使用了钳位二极管电路,如下图所示。它的作用是防止从外部I/O管脚输入的电压过高或过低对内部电路造成损坏。

如果从 Pin 输入的信号(假设任何输入信号都有一定的内阻)电压超过 VDD 加上上二极管的导通压降(驱动 0.7V),二极管就会导通,多余的电流会被拉到 VDD ,并且输入到内部的真实信号电压不会超过VDD+0.7V。

同样,如果从 Pin 输入的信号电压低于 VSS,由于下二极管的作用,实际输入的内部信号电压将被钳位在 VSS-0.7V 左右。

钳位二极管保护GPIO电路

GPIO的电路配置:GPIO的参考电源VDD由钳位二极管D1的阴极上拉,钳位二极管D2的阳极接GND。

当输出电压大于VDD时;D1导通,D2截止,Pin的电压为VDD(忽略二极管的导通压降);

当输入电压小于 GND 时;D1关断,D2导通,Pin的电压为GND(忽略二极管的导通压降);

因此,可以将输入电压范围控制在 [GND, VDD] 之间,以保护 Pin 不受损坏。如何判断GPIO是否损坏?方法如下:

首先将万用表调到二极管位置,红色表笔接到主板的GND,黑色表笔接到测试GPIO管脚。此时要测量二极管D2是否损坏。测试值为二极管的导通值,一般范围为0.4-0.6V。超出此范围是二极管击穿。

其次,将红色表笔连接到测试 GPIO 引脚,黑色表笔连接到 GND。此时要测量二极管D1是否损坏。

添加钳位二极管可以保护单片机的输入和输出端口。

如上图,添加两个肖特基二极管作为钳位二极管可以有效防止GPIO被静电击穿。当电压大于VDD时,D1导通,静电通过D1释放到VDD;当电压小于GND时,D2导通,静电通过D2释放到GND。由于需要快速释放静电,一般选择肖特基二极管或快速开关二极管作为钳位二极管。

3. 其他用途

钳位电路也经常用于各种显示装置。在示波器和雷达显示中,采用钳位电路来恢复扫描信号的直流分量,以解决扫描速度变化引起的屏幕上图像位置移动的问题。

电视系统中,利用钳位电路将全电视信号的同步脉冲的顶部保持在一个固定的电压,以克服由于直流分量的丢失或干扰而引起的电平波动,从而实现信号的分离。

钳位二极管会产生钳位电压。它限制的对象可以是需要过压保护的对象,例如开关电源中的MOS管。需要一个钳位网络来限制 D 极和 S 极之间的电压,以保护 MOS 免受损坏。

来源:硬件攻城狮


· END ·

欢迎将我们设为“星标”,这样才能第一时间收到推送消息。
扫码关注:汽车开发圈,回复“Auto

免费领Autosar入门与实践资料包!



扫码添加小助手回复“进群”

和电子工程师们面对面交流经验

电子工程世界 关注EEWORLD电子工程世界,即时参与讨论电子工程世界最火话题,抢先知晓电子工程业界资讯。
评论
  • 戴上XR眼镜去“追龙”是种什么体验?2024年11月30日,由上海自然博物馆(上海科技馆分馆)与三湘印象联合出品、三湘印象旗下观印象艺术发展有限公司(下简称“观印象”)承制的《又见恐龙》XR嘉年华在上海自然博物馆重磅开幕。该体验项目将于12月1日正式对公众开放,持续至2025年3月30日。双向奔赴,恐龙IP撞上元宇宙不久前,上海市经济和信息化委员会等部门联合印发了《上海市超高清视听产业发展行动方案》,特别提到“支持博物馆、主题乐园等场所推动超高清视听技术应用,丰富线下文旅消费体验”。作为上海自然
    电子与消费 2024-11-30 22:03 68浏览
  • 学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&
    youyeye 2024-11-29 14:30 116浏览
  • 最近几年,新能源汽车愈发受到消费者的青睐,其销量也是一路走高。据中汽协公布的数据显示,2024年10月,新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆,同比分别增长48%和49.6%。而结合各家新能源车企所公布的销量数据来看,比亚迪再度夺得了销冠宝座,其10月新能源汽车销量达到了502657辆,同比增长66.53%。众所周知,比亚迪是新能源汽车领域的重要参与者,其一举一动向来为外界所关注。日前,比亚迪汽车旗下品牌方程豹汽车推出了新车方程豹豹8,该款车型一上市就迅速吸引了消费者的目光,成为SUV
    刘旷 2024-12-02 09:32 54浏览
  • By Toradex胡珊逢简介嵌入式领域的部分应用对安全、可靠、实时性有切实的需求,在诸多实现该需求的方案中,QNX 是经行业验证的选择。在 QNX SDP 8.0 上 BlackBerry 推出了 QNX Everywhere 项目,个人用户可以出于非商业目的免费使用 QNX 操作系统。得益于 Toradex 和 QNX 的良好合作伙伴关系,用户能够在 Apalis iMX8QM 和 Verdin iMX8MP 模块上轻松测试和评估 QNX 8 系统。下面将基于 Apalis iMX8QM 介
    hai.qin_651820742 2024-11-29 15:29 147浏览
  • 艾迈斯欧司朗全新“样片申请”小程序,逾160种LED、传感器、多芯片组合等产品样片一触即达。轻松3步完成申请,境内免费包邮到家!本期热荐性能显著提升的OSLON® Optimal,GF CSSRML.24ams OSRAM 基于最新芯片技术推出全新LED产品OSLON® Optimal系列,实现了显著的性能升级。该系列提供五种不同颜色的光源选项,包括Hyper Red(660 nm,PDN)、Red(640 nm)、Deep Blue(450 nm,PDN)、Far Red(730 nm)及Ho
    艾迈斯欧司朗 2024-11-29 16:55 152浏览
  • 光耦合器作为关键技术组件,在确保安全性、可靠性和效率方面发挥着不可或缺的作用。无论是混合动力和电动汽车(HEV),还是军事和航空航天系统,它们都以卓越的性能支持高要求的应用环境,成为现代复杂系统中的隐形功臣。在迈向更环保技术和先进系统的过程中,光耦合器的重要性愈加凸显。1.混合动力和电动汽车中的光耦合器电池管理:保护动力源在电动汽车中,电池管理系统(BMS)是最佳充电、放电和性能监控背后的大脑。光耦合器在这里充当守门人,将高压电池组与敏感的低压电路隔离开来。这不仅可以防止潜在的损坏,还可以提高乘
    腾恩科技-彭工 2024-11-29 16:12 117浏览
  • 光伏逆变器是一种高效的能量转换设备,它能够将光伏太阳能板(PV)产生的不稳定的直流电压转换成与市电频率同步的交流电。这种转换后的电能不仅可以回馈至商用输电网络,还能供独立电网系统使用。光伏逆变器在商业光伏储能电站和家庭独立储能系统等应用领域中得到了广泛的应用。光耦合器,以其高速信号传输、出色的共模抑制比以及单向信号传输和光电隔离的特性,在光伏逆变器中扮演着至关重要的角色。它确保了系统的安全隔离、干扰的有效隔离以及通信信号的精准传输。光耦合器的使用不仅提高了系统的稳定性和安全性,而且由于其低功耗的
    晶台光耦 2024-12-02 10:40 48浏览
  • 国产光耦合器因其在电子系统中的重要作用而受到认可,可提供可靠的电气隔离并保护敏感电路免受高压干扰。然而,随着行业向5G和高频数据传输等高速应用迈进,对其性能和寿命的担忧已成为焦点。本文深入探讨了国产光耦合器在高频环境中面临的挑战,并探索了克服这些限制的创新方法。高频性能:一个持续关注的问题信号传输中的挑战国产光耦合器传统上利用LED和光电晶体管进行信号隔离。虽然这些组件对于标准应用有效,但在高频下面临挑战。随着工作频率的增加,信号延迟和数据保真度降低很常见,限制了它们在电信和高速计算等领域的有效
    腾恩科技-彭工 2024-11-29 16:11 105浏览
  • 在现代科技浪潮中,精准定位技术已成为推动众多关键领域前进的核心力量。虹科PCAN-GPS FD 作为一款多功能可编程传感器模块,专为精确捕捉位置和方向而设计。该模块集成了先进的卫星接收器、磁场传感器、加速计和陀螺仪,能够通过 CAN/CAN FD 总线实时传输采样数据,并具备内部存储卡记录功能。本篇文章带你深入虹科PCAN-GPS FD的技术亮点、多场景应用实例,并展示其如何与PCAN-Explorer6软件结合,实现数据解析与可视化。虹科PCAN-GPS FD虹科PCAN-GPS FD的数据处
    虹科汽车智能互联 2024-11-29 14:35 147浏览
  • 学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&
    youyeye 2024-11-30 14:30 61浏览
  • RDDI-DAP错误通常与调试接口相关,特别是在使用CMSIS-DAP协议进行嵌入式系统开发时。以下是一些可能的原因和解决方法: 1. 硬件连接问题:     检查调试器(如ST-Link)与目标板之间的连接是否牢固。     确保所有必要的引脚都已正确连接,没有松动或短路。 2. 电源问题:     确保目标板和调试器都有足够的电源供应。     检查电源电压是否符合目标板的规格要求。 3. 固件问题: &n
    丙丁先生 2024-12-01 17:37 55浏览
  • 在电子技术快速发展的今天,KLV15002光耦固态继电器以高性能和强可靠性完美解决行业需求。该光继电器旨在提供无与伦比的电气隔离和无缝切换,是现代系统的终极选择。无论是在电信、工业自动化还是测试环境中,KLV15002光耦合器固态继电器都完美融合了效率和耐用性,可满足当今苛刻的应用需求。为什么选择KLV15002光耦合器固态继电器?不妥协的电压隔离从本质上讲,KLV15002优先考虑安全性。输入到输出隔离达到3750Vrms(后缀为V的型号为5000Vrms),确保即使在高压情况下,敏感的低功耗
    克里雅半导体科技 2024-11-29 16:15 119浏览
  • 国产光耦合器正以其创新性和多样性引领行业发展。凭借强大的研发能力,国内制造商推出了适应汽车、电信等领域独特需求的专业化光耦合器,为各行业的技术进步提供了重要支持。本文将重点探讨国产光耦合器的技术创新与产品多样性,以及它们在推动产业升级中的重要作用。国产光耦合器创新的作用满足现代需求的创新模式新设计正在满足不断变化的市场需求。例如,高速光耦合器满足了电信和数据处理系统中快速信号传输的需求。同时,栅极驱动光耦合器支持电动汽车(EV)和工业电机驱动器等大功率应用中的精确高效控制。先进材料和设计将碳化硅
    克里雅半导体科技 2024-11-29 16:18 157浏览
  • 《高速PCB设计经验规则应用实践》+PCB绘制学习与验证读书首先看目录,我感兴趣的是这一节;作者在书中列举了一条经典规则,然后进行详细分析,通过公式推导图表列举说明了传统的这一规则是受到电容加工特点影响的,在使用了MLCC陶瓷电容后这一条规则已经不再实用了。图书还列举了高速PCB设计需要的专业工具和仿真软件,当然由于篇幅所限,只是介绍了一点点设计步骤;我最感兴趣的部分还是元件布局的经验规则,在这里列举如下:在这里,演示一下,我根据书本知识进行电机驱动的布局:这也算知行合一吧。对于布局书中有一句:
    wuyu2009 2024-11-30 20:30 82浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦