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二极管并联削波电路

发布时间:2014/12/20 19:47:58 访问次数:1831

   同样,当要求输出一定波形时,亦可按ADG884BRMZ要求先给二极管加上一定电压E,如图2 - 35(b)所示。显然,只有Ui>E,才有输出,而小于E的部分都被削掉。

       

   图2 - 36为所加电压和二极管VD以不同方式连接时的削波情况。不难理解,当并联削波器接成图2 - 37 (a)电路时,就可进行双向削波,其波形如图2- 37 (b)。

   根据以上分析,我们可归纳出削波器的几个主要用途:①输入电压极性选择。在自动控制电路中常常需要选择输入电压极性进行控制,利用图2 - 34和图2- 35原理可以很方便地选出正、负极性输入电压。②波形变换。利用图2 - 37原理,可将正弦波变成方波,这种波形变换的优点是不会引起频率变化。当然,这样得到的方波,边缘不会很陡。③幅度选择。利用上述各种电路,可以很方便地从一系列幅度不等的输入信号中,选出某一幅值的信号,如图2 - 38所示。

   

   同样,当要求输出一定波形时,亦可按ADG884BRMZ要求先给二极管加上一定电压E,如图2 - 35(b)所示。显然,只有Ui>E,才有输出,而小于E的部分都被削掉。

       

   图2 - 36为所加电压和二极管VD以不同方式连接时的削波情况。不难理解,当并联削波器接成图2 - 37 (a)电路时,就可进行双向削波,其波形如图2- 37 (b)。

   根据以上分析,我们可归纳出削波器的几个主要用途:①输入电压极性选择。在自动控制电路中常常需要选择输入电压极性进行控制,利用图2 - 34和图2- 35原理可以很方便地选出正、负极性输入电压。②波形变换。利用图2 - 37原理,可将正弦波变成方波,这种波形变换的优点是不会引起频率变化。当然,这样得到的方波,边缘不会很陡。③幅度选择。利用上述各种电路,可以很方便地从一系列幅度不等的输入信号中,选出某一幅值的信号,如图2 - 38所示。

   

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