A. 什么叫钳位电压
钳位电压是指限制电压。
这种限制的对象可能是需要过电压保护的对象,例如开关电源中的mos晶体管,需要一个钳位网络来限制D、S极间电压,保护MOS不被损坏。
它可以构成电压调节器或瞬态抑制器,用于限制电路两端的电压。电压钳位器件是典型的半导体器件,如齐纳二极管、暂态电压抑制器、压敏电阻(VDR)等。 齐纳二极管在正向上与普通二极管相同,但当其反向电压足够高时,由于击穿,它会导通。
耐压小于6v的低压齐纳二极管伏安特性曲线斜率较小,且逐渐导通。高压Zener diode(雪崩击穿二极管)承受大于6V的电压,其电压安培特性曲线斜率较大,传导速度快。齐纳二极管发生故障时会产生一些噪音。在二极管的两端并联一个小电容器以消除噪声。
(1)钳位电路电压扩展阅读:
钳位电压的器件:
暂态电压抑制器和齐纳二极管相似,但它更适用于峰值电流很高的应用场合。暂态电压可以是单向或双向的,额定电压范围从5V到几百伏。即使在瞬时电流很高的情况下,应用于255V交流场合的暂态电压抑制器也能使其峰值浪涌电压低于600伏。
VDR在低压时电阻很高,高压时电阻很低。因此,随着两端电压的增加,它将逐渐打开。VDR可以吸收非常高的浪涌能量,通常被认为是焦耳而不是瓦特,因为浪涌能量通常是瞬时的。在瞬时电流的情况下,额定电压为275V的VDR将分解,并且电压可被限制在约710V。
B. 钳位电路原理到底是怎样的高于0.7V的电压却被钳制在Vcc~0.7V,如果是10V不一样也是导通吗
二极管钳位,利用二极管的非线性特性(折线模型),当电压超过0.7V时,电流无限增大。10V使能导通,但你必须限制电流,也就是二极管必须与一个限流电阻串联使用,否则会烧毁电源或者二极管本身
C. 钳位电路原理
二极管钳位原理
由于二极管的单向导通性,
若二极管阴极接5V 则阳极端电压会被钳位到5+Vd(0.7V)
若二极管阴极接0V 则阳极端电压会被钳位到0.7V
D. 怎样理解二极管的钳位电路和稳压电路
如图,水平的线是受保护的节点。当该点电压超过vcc+0.7v时,上面的二极管导通。而当该点电压小于-0.7v时,上下面的二极管导通。因此,该点电压被钳制在vcc+0.7v~-0.7v之间。
E. 钳位电路是什么原理呢与二极管正向导通压降有何关系
利用二极管pn结的正向压降,钳制某点电位的电路叫钳位电路。
F. 箝位电压是什么意思
对于某些电路或系统其输入/出的电压必须控制在一定的电压范围之内,以保证系统或电路的工作正常。
将输入/出电压限制在一定范围之内的电路叫箝位电路,
经过箝位电路之后出来的电压就叫钳位电压(又叫限幅电压)。
G. 二极管钳位电压的疑问
这是比较简单的钳位电路,关键是电源电压VDD如果是5V的话,输入电压高过5V一点是可以接受的。但是Vi如果超过VDD电压,到管压降的数值,比如Vi≥VDD+0.7V,那就会被电源电压限制住。同样,当Vi小于0V,达到-0.7V时,因为接地极的限制,也不会再继续下降了。这就是两个二极管的双向钳位作用,只对输入信号Vi有效。
输入信号过高,多出的电压就会经由钳位二极管,被电源吸收,而不会让电压继续上升,从而实现对后续电路的保护。
H. 钳位电路多余电压去哪了
多余的电压,通过二极管以后,给3.3V电源了,如果通过二极管的电流太大,将会出现电压超过的现象,所以,一般的钳位电路,都需要电阻来限制电流,用于保证电流能够安全通过二极管放电,达到钳位电压的目的。希望对你有帮助,请采纳。
I. 二极管钳位电路图讲解
二极管钳位的原理就是二极管正向导通电压0.7V,几乎不随通过的电流变化。
如小信号放大器的输入端,并联两个极性相反的二极管,就使得信号电压大于
±
0.7V的部分被二极管短路回信号源,输入放大器的信号ui
≤
0.7V,这是双向钳位电路。
如数字电路的输入端,二极管正极接输入端,负极接Vcc,输入信号最大值就被钳位在VCC
+
0.7V之内,如果仅仅是这样连接,就是单向钳位;再用一个二极管正极接地,负极接输入端,输入信号最小值就被钳位在
-
0.7V
以内;即
Vcc+0.7≥
ui
≥
-
0.7
V。这样就可以保护芯片不会被高电压击穿。