különbség a Clipper és a Clamper között

a clipper és a clamper közötti fő különbség az, hogy a clipper egy korlátozó áramkör, amely korlátozza a kimeneti feszültséget, míg a clamper olyan áramkör, amely eltolja a kimeneti feszültség DC szintjét. A clipper és a clamper áramkörök pontosan ellentétesek egymással működési elvük tekintetében.

egy másik jelentős különbség a clipper és a clamper között a kimeneti hullámforma alakja. A clipper által levágott feszültség különböző formákat ölthet,de a szorító áramkör által kapott feszültség nem változik.

a Clipper döntő fontosságú, ha módosítani akarjuk a feszültség amplitúdóját. A jel amplitúdójának levágása olyan alkalmazásokban szükséges, amelyekben az alkatrészek nem képesek ellenállni a feszültség nagy nagyságának. Míg a szorítót akkor használjuk, amikor a bemeneti feszültség többszörösére van szükségünk a kimeneti terminálon.

további különbségeket fogunk megvitatni az összehasonlító táblázatban.

tartalom: Clipper és Clamper

  1. összehasonlító táblázat
  2. meghatározás
  3. főbb különbségek
  4. következtetés

összehasonlító táblázat

paraméterek Clipper Clamper
Definition Clipper határolja a kimeneti feszültség amplitúdóját. Clamper eltolja a kimeneti feszültség DC szintjét.
kimeneti feszültség kevesebb, mint a bemeneti feszültség. a bemeneti feszültség többszörösei.
energiatároló komponens Nem szükséges szükséges (kondenzátort használnak energiatároló elemként)
a kimeneti hullámforma alakja alakváltozások (téglalap alakú, szinuszos, háromszög alakú stb.) alakja ugyanaz marad, mint a bemeneti hullámforma.
DC szint változatlan marad DC szint eltolódik
Alkalmazások adókban, vevőkben, amplitúdó választóban, zajkorlátozóban stb. feszültségszorzóáramkörökben, Szonárban, Radarrendszerben stb.

meghatározás

Clipper

a Clipper áramkör a bemeneti jel amplitúdójának korlátozására szolgál azáltal, hogy az adott részt levágja anélkül, hogy befolyásolná a fennmaradó jelet. Az elektronika egyes alkalmazásaiban kívánatos, hogy a túlzott feszültség ne haladjon át az alkatrészeken, mivel azok lebonthatók. Így egy adott értéket úgy kapunk, hogy a jel amplitúdóját a vágóáramkör segítségével csökkentjük.

hatékony pozitív fele AC ciklus

a clipper áramkör áll egy ellenállás, egy dióda és egy AC forrás. Amikor a váltóáramú ciklus pozitív felét bevezetjük a vágóáramkörbe, a D1 dióda előrefelé torzul. Ennek következtében a terhelés során kapott feszültség megegyezik a dióda feszültségével.

Clipper Circuit

kérjük, ne feledje, hogy ha Szilícium diódát használ, akkor a feszültségesés 0,7 V lesz, míg ha germánium diódát használ, a feszültségesés körülbelül 0,3 V lesz. Így a kimeneti feszültség az AC ciklus pozitív felében megegyezik a dióda feszültségesésével.

most már biztosan megvan az ötlet, hogy hogyan működik a clipper. A fenti diagramból nyilvánvaló, hogy a bemeneti feszültség csúcsfeszültsége (Vp) több volt, de a kimeneten kapott feszültséget levágják.

a fenti ábrán soros akkumulátort is használtunk a diódával. Ebben az állapotban az AC pozitív felében a kimeneti feszültség a diódán keresztüli feszültségesés összege, valamint a diódával sorba kapcsolt akkumulátor feszültsége.

az AC negatív felének hatása

amikor az AC negatív félciklusa eléri az áramkört, akkor a D1 dióda megfordul, és nem vezet át rajta, mivel olyan lesz, mint egy nyitott áramkör. A fenti ábrából kitűnik, hogy az AC negatív felében a kimeneti feszültség pontosan megegyezik a bemeneti feszültséggel.

ez volt a pozitív clipper példája, mivel az AC pozitív felének egy részét levágtuk. Mi lehet negatív clipper megfordításával a dióda és az akkumulátor. Azt is távolítsa el az akkumulátort, de akkor a kimeneti feszültség nyírni lesz szerint a feszültségesés az egész dióda csak. Így a követelményeinknek megfelelő testreszabáshoz használhatjuk az akkumulátort. Az akkumulátor feszültségének meg kell egyeznie a kimeneti feszültséggel.

Clamper

a Clamper nem rögzíti a bemeneti jelet, hanem a DC szintet felfelé vagy lefelé tolja attól függően, hogy pozitív vagy negatív clamper.

szorító áramkör

kondenzátorból, diódából, ellenállásból és bemeneti AC forrásból áll. Amikor a negatív félciklus belép a szorítókörbe, a dióda előre torzul, és a kondenzátor megkezdi a töltést. Addig tölt, amíg el nem éri a csúcsértékét.

amikor az AC pozitív felét bevezetik az áramkörbe, a dióda fordított előfeszítésűvé válik, és nyitott áramkörré válik. Ebben az állapotban a kondenzátor elkezdi a kisütést, és a teljes AC bemeneti feszültség megjelenik a terhelési ellenálláson. Így a kimeneti feszültség ebben az állapotban megegyezik a bemeneti feszültség és a kondenzátor feszültségének összegével.

a kimeneti feszültség a bemeneti AC feszültség kétszeresévé válik. Így a VP-től (csúcsfeszültség) a 2Vp felé tolódik el. Ez az áramkör úgy működik, mint a feszültség szorzók. A dióda megfordításával negatív rögzítőket is tervezhetünk. Ebben az esetben a kimeneti jel lefelé tolódik.

főbb különbségek a Clipper és a Clamper között

  1. a clipper és a clamper közötti fő különbség a funkciójuk; a clipper korlátozza a feszültséget, miközben a clamper felfelé vagy lefelé mozog.
  2. az energiatároló elem használata kulcsfontosságú különbséget jelent a Clipper és a Clamper között, a Clipper nem igényel kondenzátort, míg a clamper áramkör nem fejezhető be energiatároló elem, azaz kondenzátor nélkül.
  3. a vágóáramkörből kapott kimeneti hullámforma a bemenetétől eltérő alakban jelenik meg, míg a szorítóáramkörben a hullámforma alakja pontosan ugyanaz marad a jel befogása után.
  4. a vágógépet áramhatárolónak, feszültséghatárolónak vagy amplitúdóhatárolónak is nevezik, míg a szorító áramkört feszültség szorzó áramkörnek is tekintik.

következtetés

a ollók csökkentik az amplitúdót, míg a szorítók eltolják az egyenáram szintjét. Mindkettő releváns áramkörök az elektronika, valamint a kommunikáció különböző magas szintű alkalmazásaiban. A clippereket olyan kommunikációs áramkörökben használják, mint az adók és a vevők. Különben is, ollóval is használják hullámformáló áramkör generálni téglalap alakú, háromszög alakú impulzusok.

a rögzítők jelentős szerepet játszanak a szonár-és Radarrendszerben. Ezen kívül feszültség-duplázóként is használják őket.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.