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有源钳位电路

发布时间:2013/11/6 20:00:27 访问次数:5048

    具有运算放大器和二极管的正钳位器如图20.28所示。BATF003G5K38-00R该电路克服了无源钳位器的两个缺点。运算放大器的使用消除了正无源钳位器输出中所见到的-0.7V峰值,并且防止了当二极管正向偏置时输入信号源的加载。
    图20. 28  有源钳位电路及其工作过程

          
    有源钳位器的工作过程如下。在输入电压的
第一个负半周期,差分输入为正,产生一个正的输出电压。因为反馈环路的存在,运算放大器的正输出电压使二极管正向偏置,让电容器迅速充电。电容器上的最大电压出现于输入信号的负峰值,输入信号的极性如图20.28所示。该电容电压与输入电压相加,因此输出电压的最小峰值为OV,如图所示。
    在的最小输出峰值和电容器被充电后这段时间,加到运算放大器的差分输入电压变为负值(反相输入端比同相输入端的电位高)。结果,输出电压变为负电压,二极管被反向偏置,因此断开反馈路径。在该时间内,电容电压的唯一变化是由通过Ri。的菲常小的放电产生的。在输入信号的每一个最小峰值上,二极管正向偏置一段非常短的时间,将电容器充满。
    将二极管反向,就把正钳位器变成了负钳位器。在这种情况下,输出波形将出现于OV以下,最大峰值在OV处,如图20. 29(a)所示。同样,通过在运算放大器的同相输入端加一个参考电压源,就可以将钳位电平变到除O以外的值,如图20. 29(b)所示,例题20.8对此进行了说明。

    具有运算放大器和二极管的正钳位器如图20.28所示。BATF003G5K38-00R该电路克服了无源钳位器的两个缺点。运算放大器的使用消除了正无源钳位器输出中所见到的-0.7V峰值,并且防止了当二极管正向偏置时输入信号源的加载。
    图20. 28  有源钳位电路及其工作过程

          
    有源钳位器的工作过程如下。在输入电压的
第一个负半周期,差分输入为正,产生一个正的输出电压。因为反馈环路的存在,运算放大器的正输出电压使二极管正向偏置,让电容器迅速充电。电容器上的最大电压出现于输入信号的负峰值,输入信号的极性如图20.28所示。该电容电压与输入电压相加,因此输出电压的最小峰值为OV,如图所示。
    在的最小输出峰值和电容器被充电后这段时间,加到运算放大器的差分输入电压变为负值(反相输入端比同相输入端的电位高)。结果,输出电压变为负电压,二极管被反向偏置,因此断开反馈路径。在该时间内,电容电压的唯一变化是由通过Ri。的菲常小的放电产生的。在输入信号的每一个最小峰值上,二极管正向偏置一段非常短的时间,将电容器充满。
    将二极管反向,就把正钳位器变成了负钳位器。在这种情况下,输出波形将出现于OV以下,最大峰值在OV处,如图20. 29(a)所示。同样,通过在运算放大器的同相输入端加一个参考电压源,就可以将钳位电平变到除O以外的值,如图20. 29(b)所示,例题20.8对此进行了说明。

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