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变容二极管典型应用电路分析

发布时间:2013/8/16 20:42:45 访问次数:7739

    1.变容二极管典型应用电路分析
    如图7-44所示是变容二极管典型应用电路,DS450-3-002电路中的VD1是变容二极管。
    2.变容二极管构成的压控振荡器电路分析
    所谓压控振荡器就是振荡频率高低受电压大小控制的振荡器,如图7-45所示是克拉泼型LC压控振荡器原理电路。电路中VT1为振荡管,Ll为振荡电感,Cl、C2和VD1结电容均为振荡电容,且Cl、C2容量通常比VD1结电容大得多。
    图7-44变容二极管典型应用电路    图7-45  克拉泼型LC压控振荡器原理电路

           
    用于电子开关电路中的二极管称为开关二极管。
    1.开关特性
    当给开关二极管加上正向电压时,二极管处于导通状态,这相当于开关的通态。当给开关二极管加上反向电压时,二极管处于截止状态,这相当于开关的断态。开关二极管就是利用这种特性,且通过制造工艺,使这种二极管的开关特性更好,即开关速度更快,PN结的结电容更小,导通时的内阻更小,截止时的电阻更大。
    开关二极管从截止到加上正向电压后的导通要有一段时间,这一时间称为开通时间。要求这一时间越短越好。
    开关二极管在导通后,去掉正向电压,二极管从导通转为截止所需要的时间称为反向恢复时间。要求这一时间越短越好。
    开通时间和反向恢复时间之和,称为开关时间。要求这一时间越短越好。
    2.开关二极管典型应用电路分析
    如图7-46所示是一种典型的二极管开关电路。电路中的VD1为开关二极管,电感Ll和电容Cl构成一个LC并联谐振电路。
    直流电压+y无法加到VD1的正极,这时VD1截止,其正极与负极之间的电阻很大,相当于VD1开路,这样C2不能接入电路,Ll只是与Cl并联构成LC并联谐振电路。

            
    直流电压+矿通过Sl和Rl加到VD1的正极,使VD1导通,其正极与负极之间的电阻很小,相当于VD1的正极与负极之间接通这样C2接入电路,且与电客Cl并联,Ll与Cl、C2构成LC并联谐振电路。
    在上述两种状态下,由于LC并联谐振电路中的电容不同,一种情况只有Cl,另一种情况Cl与C2并联,在电容量不同的情况下LC并联谐振电路的谐振频率不同。所以,VD1所在电路的真正作用是控制LC并联谐振电路的谐振频率。

    1.变容二极管典型应用电路分析
    如图7-44所示是变容二极管典型应用电路,DS450-3-002电路中的VD1是变容二极管。
    2.变容二极管构成的压控振荡器电路分析
    所谓压控振荡器就是振荡频率高低受电压大小控制的振荡器,如图7-45所示是克拉泼型LC压控振荡器原理电路。电路中VT1为振荡管,Ll为振荡电感,Cl、C2和VD1结电容均为振荡电容,且Cl、C2容量通常比VD1结电容大得多。
    图7-44变容二极管典型应用电路    图7-45  克拉泼型LC压控振荡器原理电路

           
    用于电子开关电路中的二极管称为开关二极管。
    1.开关特性
    当给开关二极管加上正向电压时,二极管处于导通状态,这相当于开关的通态。当给开关二极管加上反向电压时,二极管处于截止状态,这相当于开关的断态。开关二极管就是利用这种特性,且通过制造工艺,使这种二极管的开关特性更好,即开关速度更快,PN结的结电容更小,导通时的内阻更小,截止时的电阻更大。
    开关二极管从截止到加上正向电压后的导通要有一段时间,这一时间称为开通时间。要求这一时间越短越好。
    开关二极管在导通后,去掉正向电压,二极管从导通转为截止所需要的时间称为反向恢复时间。要求这一时间越短越好。
    开通时间和反向恢复时间之和,称为开关时间。要求这一时间越短越好。
    2.开关二极管典型应用电路分析
    如图7-46所示是一种典型的二极管开关电路。电路中的VD1为开关二极管,电感Ll和电容Cl构成一个LC并联谐振电路。
    直流电压+y无法加到VD1的正极,这时VD1截止,其正极与负极之间的电阻很大,相当于VD1开路,这样C2不能接入电路,Ll只是与Cl并联构成LC并联谐振电路。

            
    直流电压+矿通过Sl和Rl加到VD1的正极,使VD1导通,其正极与负极之间的电阻很小,相当于VD1的正极与负极之间接通这样C2接入电路,且与电客Cl并联,Ll与Cl、C2构成LC并联谐振电路。
    在上述两种状态下,由于LC并联谐振电路中的电容不同,一种情况只有Cl,另一种情况Cl与C2并联,在电容量不同的情况下LC并联谐振电路的谐振频率不同。所以,VD1所在电路的真正作用是控制LC并联谐振电路的谐振频率。

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