Врсте шкапа и обујмица са апликацијама

Испробајте Наш Инструмент За Елиминисање Проблема





Типично пројекти електронике раде на различитим опсезима електричних сигнала и према томе за њих електронских кола , намењен је одржавању сигнала у одређеном опсегу како би се добили жељени излази. Да бисмо примили излаз на очекиваним нивоима напона, у електричном домену имамо свестране алате који се називају клипери и стезаљке. Овај чланак приказује јасан опис шкара и стезаљки, њихове разлике и начин њиховог рада према очекиваним нивоима напона.

Шта су шкаре и обујмице?

Шкаре и обујмице у електроници се широко користе у раду аналогних телевизијских пријемника и ФМ предајника. Тхе променљиве фреквенције сметње се могу уклонити методом стезања у телевизијским пријемницима и у ФМ предајници , врхови буке су ограничени на одређену вредност, изнад које се вишак врхова може уклонити методом одсецања.




Кружни кругови и стезаљке

Кружни кругови и стезаљке

Шта је Цлиппер круг?

Електронски уређај који се користи за избегавање излаза кола да би прешао унапред подешену вредност (ниво напона) без промене преосталог дела улазног таласног облика назива се Клиппер коло.



Ан електрично коло која се користи за промену позитивног или негативног врха улазног сигнала на одређену вредност померањем целокупног сигнала нагоре или надоле да би се добили врхови излазног сигнала на жељеном нивоу назива се Цлампер склоп.

Постоје различити типови склопова за шишање и стезање како је објашњено у наставку.

Рад Цлиппер круга

Струјни круг може се дизајнирати коришћењем оба линеарни и нелинеарни елементи као такав отпорници , диоде, или транзистори . Како се ови кругови користе само за одсецање улазног таласног облика према захтеву и за пренос таласног облика, они не садрже ниједан елемент за складиштење енергије попут кондензатора. Генерално, шкаре се класификују у две врсте: серијске шкаре и шкаре.


Сериес Цлипперс

Серијске шкаре су поново класификоване у серијске негативне и серијске позитивне шкаре које су следеће:

Сериес Негативе Цлиппер

Горња слика приказује серију негативних шкаре са њиховим излазним таласним облицима. Током позитивног полуциклуса, диода (која се сматра идеалном диодом) појављује се унапред пристрасно и проводи тако да се читав позитивни полуциклус улаза појављује преко отпорника паралелно спојеног као излазни таласни облик.

Током негативног полуциклуса, диода је обрнуто пристрасна. На отпорнику се не појављује излаз. Дакле, он исече негативни полуциклус улазног таласног облика, и стога се назива серијом негативног клепера.

Сериес Негативе Цлиппер

Сериес Негативе Цлиппер

Сериес Негативе Цлиппер витх Поситиве Вр

Серијски негативни клипер са позитивним референтним напоном сличан је серијском негативном клиперу, али у њему се позитивни референтни напон додаје серијски са отпорником. Током позитивног полуциклуса, диода почиње да проводи тек након што вредност анодног напона пређе вредност напона катоде. Пошто напон катоде постане једнак референтном напону, излаз који се појављује на отпорнику биће као што је приказано на горњој слици.

Сериес Негативе Цлиппер Витх Поситиве Вр

Сериес Негативе Цлиппер Витх Поситиве Вр

Серијски негативни клипер са негативним референтним напоном сличан је серијском негативном клиперу са позитивним референтним напоном, али уместо позитивног Вр овде је негативни Вр повезан у серију са отпорником, што чини напон катоде диоде негативним напоном .

Тако се током позитивног полуциклуса читав улаз појављује као излаз преко отпорника, а током негативног полуциклуса улаз се појављује као излаз све док улазна вредност неће бити мања од негативног референтног напона, као што је приказано на слици.

Сериес Негативе Цлиппер Витх Негативе Вр

Сериес Негативе Цлиппер Витх Негативе Вр

Сериес Поситиве Цлиппер

Коло серијског позитивног клешта повезано је како је приказано на слици. Током позитивног полуциклуса, диода постаје обрнуто пристрасна и на отпорнику се не ствара излаз, а током негативног полуциклуса диода проводи и читав улаз се појављује као излаз преко отпорника.

Сериес Поситиве Цлиппер

Сериес Поситиве Цлиппер

Сериес Поситиве Цлиппер витх Негативе Вр

Сличан је серијском позитивном клешту поред негативног референтног напона у серији са отпорником и овде се током позитивног полуциклуса излаз на отпорнику појављује као негативни референтни напон.

Сериес Поситиве Цлиппер Витх Негативе Вр

Сериес Поситиве Цлиппер Витх Негативе Вр

Током негативног полуциклуса, излаз се генерише након достизања вредности веће од негативног референтног напона, као што је приказано на горњој слици.

Сериес Поситиве Цлиппер Витх Поситиве Вр

Сериес Поситиве Цлиппер Витх Поситиве Вр

Уместо негативног референтног напона, повезује се позитивни референтни напон да би се добио серијски позитивни клиптер са позитивним референтним напоном. Током позитивног полуциклуса, референтни напон се појављује као излаз преко отпорника, а током негативног полуциклуса, читав улаз се појављује као излаз преко отпорника.

Схунт Цлипперс

Машине за подривање класификују се у две врсте: маневри са негативним шкарама и маказе са позитивним маказама.

Схунт Негативе Цлиппер

Шант негатива је повезан као што је приказано на горњој слици. Током позитивног полуциклуса, цео улаз је излаз, а током негативног полуциклуса диода проводи узрокујући да се из улаза не генерише излаз.

Схунт Негативе Цлиппер

Схунт Негативе Цлиппер

Схунт Негативе Цлиппер са позитивним Вр

Диоди се додаје серијски позитивни референтни напон као што је приказано на слици. Током позитивног полуциклуса улаз се генерише као излаз, а током негативног полуциклуса позитивни референтни напон ће бити излазни напон као што је приказано доле.

Схунт Негативе Цлиппер са позитивним Вр

Схунт Негативе Цлиппер са позитивним Вр

Схунт Негативе Цлиппер са Негативом Вр

Уместо позитивног референтног напона, негативни референтни напон повезан је у серију са диодом да би се формирао мануелни клиптер са негативним референтним напоном. Током позитивног полуциклуса, читав улаз се појављује као излаз, а током негативног полуциклуса референтни напон се појављује као излаз као што је приказано на доњој слици.

Схунт Негативе Цлиппер са негативом Вр

Схунт Негативе Цлиппер са негативом Вр

Схунт Поситиве Цлиппер

Током позитивног полуциклуса, диода је у режиму проводљивости и не генерише се излаз, а током негативног полуциклуса читав улаз се појављује као излаз јер је диода у обрнутом пристрасности, као што је приказано на доњој слици.

Схунт Поситиве Цлиппер

Схунт Поситиве Цлиппер

Схунт Поситиве Цлиппер са негативним Вр

Током позитивног полуциклуса, негативни референтни напон повезан у серији са диодом појављује се као излаз, а током негативног полуцикла диода проводи све док вредност улазног напона не постане већа од негативног референтног напона и генерише се одговарајући излаз.

Схунт Поситиве Цлиппер са позитивним Вр

Током позитивног полуциклуса диода проводи узрокујући да се позитивни референтни напон приказује као излазни напон, а током негативног полуциклуса, читав улаз се генерише као излаз јер је диода обрнуто пристрасна.

Поред позитивних и негативних шкаре, постоји и комбинована шкапа која се користи за исецање и позитивних и негативних полуциклуса, као што је објашњено у наставку.

Позитивно-негативни клипер са референтним напоном Вр

Коло је повезано како је приказано на слици са референтним напоном Вр, диоде Д1 и Д2 . Током позитивног полуциклуса, диода Д1 проводи узрокујући да се референтни напон повезан у серију са Д1 појави преко излаза.

Током негативног циклуса, диода Д2 проводи узрокујући да негативни референтни напон повезан преко Д2 изгледа као одговарајући излаз.

Цлиппер кругови исецањем оба полуталаса

струјни кругови за одсецање исецањем оба полутала разматрани су у наставку.

За позитивну половину циклуса је

Овде је катодна страна Д1 диоде повезана са позитивним једносмерним напоном и анода прима променљиви позитивни напон. На исти начин, анодна страна Д2 диоде је повезана са негативним једносмерним напоном, а катодна страна добија променљиви позитивни напон. У време позитивног полуциклуса, Д2 диода ће бити потпуно у обрнуто пристрасном стању. Овде су једначине представљене на следећи начин:

Када је улазни напон мањи од Вдц1 + Вд1 када су диоде у обрнутом стању пристрасности, тада је излазни напон Вин (улазни напон)

Када је улазни напон већи од Вдц1 + Вд1 када је Д1 у пристрасности, а Д2 у обрнутом стању, тада је излазни напон Вдц1 + Вд1

За негативни пола циклуса

Овде је катодна страна Д1 диоде повезана са позитивним једносмерним напоном и анода прима променљиви негативни напон. На исти начин, анодна страна Д2 диоде је повезана са негативним једносмерним напоном, а катодна страна добија променљиви негативни напон. У време позитивног полуциклуса, Д2 диода ће бити потпуно у обрнуто пристрасном стању. Овде су једначине представљене на следећи начин:

Када је улазни напон мањи од Вдц2 + Вд2 када су диоде у обрнутом стању пристрасности, тада је излазни напон Вин (улазни напон)

Када је улазни напон већи од Вдц2 + Вд2 када је Д2 у пристрасности унапред, а Д1 у обрнутом стању, тада је излазни напон (-Вдц2 - Вд2)

У круговима клипера који пресијецају оба полуталаса, позитивни и негативни опсези одсјечења могу се засебно мијењати, што значи да + ве и -ве нивои напона могу бити различити. Они се такође називају паралелно зависним струјним круговима. Управља се помоћу два извора напона и две диоде које су међусобно повезане на супротан начин.

Одсецање оба пола вала

Одсецање оба пола вала

Исецање кроз Зенер диоду

Ово је друга врста одсецања

Овде Зенер диода функционише као пристрасно одсецање диоде где је напон одступања исти као и напон у стању квара диоде. У овом типу склопног круга, у време + ве полуциклуса, диода је у обрнуто пристрасном стању, а сигнални клипови у стању Зенер-овог напона.

А у време полу-циклуса -ве, диода функционише нормално условљавајући где је Зенер-ов напон 0,7В. Да би се обухватила оба полуцикла таласног облика, тада су диоде повезане попут диода уназад.

Шта је Меани би Цлампер?

Струјни кругови се такође називају и обновитељи једносмерне струје. Ови кругови се посебно користе за померање примењених таласних облика на горњи или испод нивоа референтног напона једносмерне струје без показивања утицаја на облик таласног облика. Ово померање тежи модификацији нивоа Вдц примењеног таласа. Вршни нивои таласа могу се померати кроз диодне стезаљке па се чак називају и пребацивачи нивоа. С тим у вези, стезни кругови су углавном категоризирани као позитивни и негативни стезаљке.

Рад круга стезаљки

Позитивни или негативни врх сигнала може се поставити на жељени ниво помоћу стезних кругова. Како можемо да померамо нивое врхова сигнала помоћу стезаљке, стога се он назива и померач нивоа.

Коло стезаљке састоји се од а кондензатор и диода паралелно повезана преко терета. Коло стезаљке зависи од промене временске константе кондензатора. Кондензатор мора бити изабран тако да, током провођења диоде, кондензатор мора бити довољан да се брзо напуни, а током периода непроводљивости диоде, кондензатор се не би требао драстично испразнити. Стезаљке су класификоване као позитивне и негативне стезаљке на основу методе стезања.

Негативе Цлампер

Током позитивног полуциклуса, улазна диода се налази у предусмеру - и како се диода проводи, кондензатор се пуни (до вршне вредности улазног напајања). Током негативног полуциклуса, обрнуто се не спроводи и излазни напон постаје једнак збиру улазног напона и напона ускладиштеног на кондензатору.

Негативе Цлампер

Негативе Цлампер

Негативна спојница са позитивним Вр

Сличан је негативној стезаљки, али излазни таласни облик је позитивним референтним напоном померен ка позитивном смеру. Како је позитивни референтни напон повезан у серију са диодом, током позитивног полуциклуса, иако диода проводи, излазни напон постаје једнак референтном напону, па је излаз стегнут у позитивном смеру као што је приказано на доњој слици .

Негативна спојница са позитивним Вр

Негативна спојница са позитивним Вр

Негативна обујмица са негативом Вр

Инвертовањем праваца референтног напона негативни референтни напон повезан је у серију са диодом као што је приказано на горњој слици. Током позитивног полуциклуса, диода започиње са спровођењем пре нуле, јер катода има негативни референтни напон, који је мањи од напона нуле и анодног напона, па је таласни облик стегнут ка негативном смеру референтном вредношћу напона .

Негативна обујмица са негативом Вр

Негативна обујмица са негативом Вр

Позитивна стезаљка

Скоро је сличан негативном колу стезаљке, али диода је повезана у супротном смеру. Током позитивног полуцикла, напон на излазним стезаљкама постаје једнак збиру улазног напона и напона кондензатора (узимајући у обзир да је кондензатор у почетку потпуно напуњен).

Позитивна стезаљка

Позитивна стезаљка

Током негативног полуциклуса улаза, диода почиње да проводи и напуни кондензатор брзо до своје вршне улазне вредности. Тако су таласни облици стегнути у позитивном смеру како је горе приказано.

Позитивна спојница са позитивном вр

Позитивни референтни напон додаје се у серији са диодом позитивне стезаљке како је приказано у колу. Током позитивног полуциклуса на улазу, диода проводи као у почетку, напон напајања је мањи од позитивног референтног напона аноде.

Позитивна спојница са позитивном вр

Позитивна спојница са позитивном вр

Ако је једном катодни напон већи од анодног напона, диода зауставља проводљивост. Током негативног полуциклуса, диода проводи и пуни кондензатор. Излаз се генерише као што је приказано на слици.

Позитивна спојница са негативом Вр

Смјер референтног напона је обрнут, што је повезано у серију са диодом што га чини негативним референтним напоном. Током позитивног полуциклуса, диода ће бити проводљива, тако да је излаз једнак напону кондензатора и улазном напону.

Позитивна спојница са негативом Вр

Позитивна спојница са негативом Вр

Током негативног полуциклуса, диода започиње са провођењем тек након што вриједност напона катоде постане мања од анодног напона. Дакле, излазни таласни облици се генеришу како је приказано на горњој слици.

Шкаре и обујмице помоћу Оп-Амп-а

Дакле, на основу оп-појачала, шкаре и стезаљке су углавном класификоване у две врсте, а то су позитивне и негативне врсте. Јавите нам рад шкаре и стезаљке помоћу оптичког појачала .

Шкаре које користе Оп-Амп

У доњем колу, синусни талас Вт напона примењује се на неинвертујући крај оптичког појачала и вредност Вреф се може мењати променом вредности Р2. Операција је објашњена на следећи начин за позитивну машину за резање:

  • Када је Ви (улазни напон) минималан од напона Врефа, тада се одвија проводност у Д1 и коло функционише као следбеник напона. Дакле, Во остаје исти као улазни напон за услов Ви
  • Када је Ви (улазни напон) већи од напона Врефа, тада неће бити проводљивости, а коло функционише као отворена петља јер повратна спрега није била затворена. Дакле, Во остаје исти као референтни напон за услов Ви> Вреф

За негативни клипер операција је

У доњем колу, синусни талас Вт напона примењује се на неинвертујући крај оптичког појачала и вредност Вреф се може мењати променом вредности Р2.

  • Када је Ви (улазни напон) већи од напона Вреф, тада се одвија проводност у Д1 и коло функционише као следбеник напона. Дакле, Во остаје исти као улазни напон за услов Ви> Вреф
  • Када је Ви (улазни напон) мањи од напона Врефа, тада неће бити проводљивости, а коло функционише као отворена петља јер повратна спрега није била затворена. Дакле, Во остаје исти као референтни напон за услов Ви

Стезаљке које користе Оп-Амп

Рад круга позитивног стезаљка објашњен је на следећи начин:

Овде се синусни талас примењује на обрнути крај оп-амп-а помоћу кондензатора и отпорника. То значи да се АЦ сигнал примењује на инвертујући терминал оп-амп-а. Док се Вреф примењује на оптички појачавач који се не инвертује.

Ниво Врефа може се одабрати модификовањем вредности Р2. Овдје је Вреф позитивна вриједност, а излаз је Ви + Вреф, гдје то одговара да склопни круг генерише излаз гдје ће Ви имати вертикални помак према горе узимајући Вреф као референтни напон.

А у колу негативног стезаљке, синусни талас се примењује на обрнути крај оп-амп-а помоћу кондензатора и отпорника. То значи да се АЦ сигнал примењује на инвертујући терминал оп-амп-а. Док се Вреф примењује на оптички појачавач који се не инвертује.

Ниво Врефа може се одабрати модификовањем вредности Р2. Овде је Вреф негативна вредност, а излаз је Ви + Вреф, где то одговара да стезни круг генерише излаз где ће Ви имати вертикални помак надоле узимајући Вреф као референтни напон.

Разлике између клипера и клапера

Овај одељак јасно објашњава кључне разлике између кола за клештање и стезање

одлика Цлиппер Цирцуит Спојни круг
Дефиниција шкаре и обујмицеКлиппер круг функционише за ограничавање опсега амплитуде излазног напонаКоло за стезање функционише за померање нивоа једносмерног напона на излаз
Излазни таласни обликОблик излазног таласног облика може се променити у правоугаони, троугласти и синусоидниИзлазни облик таласног облика је исти као и примењени улазни таласни облик
Ниво једносмерног напонаОстаје истоДоћи ће до померања нивоа једносмерне струје
Нивои излазног напонаМинималан је од нивоа улазног напонаТо је вишекратник нивоа улазног напона
Компонента за складиштење енергијеНема потребе за додатним компонентама за складиштење енергијеПотребан му је кондензатор за складиштење енергије
АпликацијеКористи се у више уређаја као што су пријемници, селектори амплитуде и предајнициЗапослен у сонарним и радарским системима

Примене машиница и обујмица

Тхе апликације шкаре су:

  • Често се користе за одвајање синхронизујућих сигнала од сложених сликовних сигнала.
  • Прекомерни скокови буке изнад одређеног нивоа могу се ограничити или одсећи у ФМ предајницима помоћу серијских шкаре.
  • За генерисање нових таласних облика или обликовање постојећег таласног облика користе се шкаре.
  • Типична примена диодног клешта је за заштиту транзистора од прелазних појава, као диода слободног окретаја паралелно повезана преко индуктивног оптерећења.
  • Често се користи полуталасни исправљач у комплету за напајање је типичан пример шишке. Одсијеца позитивни или негативни полуталас улаза.
  • Шкаре се могу користити као ограничавачи напона и селектори амплитуде.

Тхе примена стезаљки су:

  • Сложени склоп предајника и пријемника телевизијске стезаљке користи се као а основни стабилизатор за дефинисање делова сигнала осветљености на унапред задате нивое.
  • Стезаљке се такође називају и обнављачи једносмерне струје јер стежу таласне облике на фиксни једносмерни потенцијал.
  • Они се често користе у испитној опреми, сонарима и радарски системи .
  • За заштиту појачала од великих погрешних сигнала користе се стезаљке.
  • Стезаљке се могу користити за уклањање изобличења
  • За побољшање овердриве времена користе се стезаљке.
  • Стезаљке се могу користити као удвостручивачи напона или мултипликатори напона .

Све су то детаљне примене шкаре и стезаљки.

Струјни кругови за стезање и стезање користе се за обликовање таласног облика у жељени облик и одређени опсег. Шкаре и стезаљке о којима се говори у овом чланку могу се дизајнирати помоћу диода. Да ли знате још некога електрични и електронски елементи са којим шкаре и стезаљке могу бити дизајниране? Ако сте детаљно разумели овај чланак, пошаљите своје повратне информације и поставите своја питања и идеје као коментаре у одељку испод.