集成电路|(深度长文)工程师必须掌握的二极管的7种用法!( 八 )


表9-42 二极管电子开关电路工作原理说明

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C1 , 另一种情况是C1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在电路中的真正作用是控制LC并联谐振电路的谐振频率 。
关于二极管电子开关电路分析细节说明下列二点:
(1)当电路中有开关件时 , 电路的分析就以该开关接通和断开两种情况为例 , 分别进行电路工作状态的分析 。 所以 , 电路中出现开关件时能为电路分析提供思路 。
(2)LC并联谐振电路中的信号通过C2加到VD1正极上 , 但是由于谐振电路中的信号幅度比较小 , 所以加到VD1正极上的正半周信号幅度很小 , 不会使VD1导通 。
03 故障检测方法和电路故障分析
如图9-47所示是检测电路中开关二极管时接线示意图 , 在开关接通时测量二极管VD1两端直流电压降 , 应该为0.6V , 如果远小于这个电压值说明VD1短路 , 如果远大小于这个电压值说明VD1开路 。 另外 , 如果没有明显发现VD1出现短路或开路故障时 , 可以用万用表欧姆档测量它的正向电阻 , 要很小 , 否则正向电阻大也不好 。

图9-47 检测电路中开关二极管时接线示意图
如果这一电路中开关二极管开路或短路 , 都不能进行振荡频率的调整 。 开关二极管开路时 , 电容C2不能接入电路 , 此时振荡频率升高;开关二极管短路时 , 电容C2始终接入电路 , 此时振荡频率降低 。
04 同类电路工作原理分析

二极管检波电路及故障处理
如图9-48所示是二极管检波电路 。 电路中的VD1是检波二极管 , C1是高频滤波电容 , R1是检波电路的负载电阻 , C2是耦合电容 。

图9-48 二极管检波电路
01 电路分析准备知识
众所周知 , 收音机有调幅收音机和调频收音机两种 , 调幅信号就是调幅收音机中处理和放大的信号 。 见图中的调幅信号波形示意图 , 对这一信号波形主要说明下列几点:
(1)从调幅收音机天线下来的就是调幅信号 。
(2)信号的中间部分是频率很高的载波信号 , 它的上下端是调幅信号的包络 , 其包络就是所需要的音频信号 。
(3)上包络信号和下包络信号对称 , 但是信号相位相反 , 收音机最终只要其中的上包络信号 , 下包络信号不用 , 中间的高频载波信号也不需要 。
02 电路中各元器件作用说明
如表9-43所示是元器件作用解说 。
表9-43 元器件作用解说

03 检波电路工作原理分析
检波电路主要由检波二极管VD1构成 。
在检波电路中 , 调幅信号加到检波二极管的正极 , 这时的检波二极管工作原理与整流电路中的整流二极管工作原理基本一样 , 利用信号的幅度使检波二极管导通 , 如图9-49所示是调幅波形展开后的示意图 。

图9-49 调幅波形时间轴展开示意图
从展开后的调幅信号波形中可以看出 , 它是一个交流信号 , 只是信号的幅度在变化 。 这一信号加到检波二极管正极 , 正半周信号使二极管导通 , 负半周信号使二极管截止 , 这样相当于整流电路工作一样 , 在检波二极管负载电阻R1上得到正半周信号的包络 , 即信号的虚线部分 , 见图中检波电路输出信号波形(不加高频滤波电容时的输出信号波形) 。
检波电路输出信号由音频信号、直流成分和高频载波信号三种信号成分组成 , 详细的电路分析需要根据三种信号情况进行展开 。 这三种信号中 , 最重要的是音频信号处理电路的分析和工作原理的理解 。

相关经验推荐