二极管是一种非常常用的基本部件。本文主要介绍了其在电路设计中的应用,可能总结了二极管的防反向、整流、稳压、续流、检波、倍压、钳位、包装线检测。
在主回路中,串联二极管是利用二极管的单向导电特性,实现最简单可靠的低成本防反接功能电路。这种低成本方案通常在小电流场合,类似于小玩具。因为二极管导通会有0.7V(硅管)导通压降,如果实际电流很大,就会产生热损失,导致发热。此外,如果反向电压较大,超过反向截止电压,也会突破二极管本身,导致二极管故障,无法防止反向连接,无法保护后电路。
整流电路的作用是将低交流电压输出的交流电转换为单向脉动直流电,即交流电的整流过程,主要由整流二极管组成。整流电路后的电压不再是交流电压,而是一种含有直流电压和交流电压的混合电压,通常称为单向脉动直流电压。
稳压二极管称为稳压二极管,英文名称Zener diode,又称齐纳二极管。PN在结反向击穿状态下,其电流可以在很大范围内变化,电压基本不变,其基本电路结构如下图所示。
续流二极管是并联线圈(感性元件)的两端,当线圈通过电流时,会在两端产生感应电势。当电流消失时,其感应电势会对电路中的原件产生反向电压。当反向电压高于原件的反向击穿电压时,会损坏原件,如三极管。续流二极管并联在线 在两端,当流过线圈的电流消失时,由二极管和线圈组成的电路消耗线圈产生的感应电势。保护电路中其他原件的安全。常见的电路结构如下。
又或者BUCK芯片电路中的续流二极管如下:
峰值检波电路是检测输入信号振幅值的最大值。其工作原理是:当输入电压振幅大于二极管正电压时,二极管导通,输出电压加在电容器上C当输入电压幅值低于以前的输入电压幅值时,二极管处于反偏截止状态,电容器两端的电压基本保持不变;如果再次输入信号,输入电压范围必须高于电容器两端的电压(即添加到二极管的正电压),才能导致二极管。
下图为2倍压电路原理图,其工作流程分析如下:
当电源负半周时,二极管D1导通,D2截止日期,电流从电源下端流出D1, C1到电源,所以电容C右正左负,如下图所示。电源半周时,电容器C1上的电压叠加电源电压,使二极管D二导通,二极管D1截止,电容C2上正下负,峰值电压可达到峰值电压的两倍,即实现两倍压力,如下图所示。
在一些ADC两个二极管用于检测电路中的钳位保护,原理简单,0.7V为D1和D2的导通压降,Vin进来的电压大于等于3.3V 0.7V时,D35导通,Vout会被钳位在4V;Vin小于等于-0.7V时,Vout被钳位在-0.7V左右。
电路结构如下所示RC时间常数远远大于载频周期,也远小于调制信号周期。请参考二极管检波电路的设计和分析实例
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