二極管作為一種基礎(chǔ)且核心的電子元器件,在各類電路設(shè)計中發(fā)揮著不可或缺的作用。盡管許多工程師對二極管有所了解,但在實際應(yīng)用中,仍需深入探究其特性與功能,以應(yīng)對復(fù)雜多變的電路問題。本文將深入剖析二極管在電路中的八大關(guān)鍵作用,并結(jié)合實際應(yīng)用場景,闡述其工作原理與設(shè)計要點。
一、防反作用:守護(hù)電路安全的首道防線
在主回路中,通過串聯(lián)一個二極管,巧妙地利用其單向?qū)щ娞匦裕軌蛞詷O低的成本實現(xiàn)可靠的防反接功能。這一方案尤其適用于小電流應(yīng)用場景,如兒童玩具等便攜式電子設(shè)備。然而,值得注意的是,二極管導(dǎo)通時存在約 0.7V(硅管)的導(dǎo)通壓降。當(dāng)實際電流較大時,這一壓降會導(dǎo)致熱損耗,進(jìn)而引發(fā)發(fā)熱問題,影響電路穩(wěn)定性。此外,若反接電壓超過二極管的反向截止電壓,二極管可能被擊穿,失去防反接功能,無法有效保護(hù)后級電路。因此,在高電流或高反接電壓場景中,需謹(jǐn)慎評估二極管的適用性,或采用其他防護(hù)措施以確保電路安全。


二、整流作用:交流到直流的關(guān)鍵轉(zhuǎn)化
整流電路的主要功能是將交流降壓電路輸出的低電壓交流電轉(zhuǎn)換為單向脈動性直流電,這一過程被稱為交流電的整流。整流電路的核心元件即為整流二極管。經(jīng)過整流電路處理后的電壓,不再是純粹的交流電壓,而是一種混合電壓,其中既包含直流電壓,也含有一定量的交流電壓成分。這種單向脈動性直流電壓在許多電子設(shè)備中具有廣泛應(yīng)用,如直流電源適配器等。為了獲得更平滑的直流輸出,通常會在整流電路后級添加濾波電路,以進(jìn)一步降低電壓紋波,提高電源質(zhì)量。


三、穩(wěn)壓作用:維持電壓穩(wěn)定的中流砥柱
穩(wěn)壓二極管,亦稱齊納二極管(Zener diode),是一種能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)壓功能的特殊二極管。其工作原理基于 PN 結(jié)的反向擊穿特性。在反向擊穿狀態(tài)下,盡管流經(jīng)穩(wěn)壓二極管的電流可在較大范圍內(nèi)變化,但其兩端電壓卻能保持基本恒定。這一特性使得穩(wěn)壓二極管在穩(wěn)壓電源、電壓基準(zhǔn)源等電路中大放異彩。例如,在實驗室使用的高精度穩(wěn)壓電源中,穩(wěn)壓二極管與其他元件協(xié)同工作,為電子設(shè)備提供穩(wěn)定的直流電壓,確保實驗數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與可靠性。


四、續(xù)流作用:保護(hù)感性負(fù)載的得力助手
在含有感性元器件(如線圈、電機(jī)等)的電路中,續(xù)流二極管發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。感性元器件在通電時,其兩端會產(chǎn)生感應(yīng)電動勢。當(dāng)電流切斷時,這一感應(yīng)電動勢會反向作用于電路,可能引發(fā)高反向電壓,對電路中的其他元件(如三極管)造成損壞。續(xù)流二極管通過并聯(lián)在線圈兩端,為感應(yīng)電動勢提供了一個釋放路徑。當(dāng)電流消失時,線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢通過續(xù)流二極管和線圈構(gòu)成的回路消耗掉,從而有效保護(hù)了電路中的其他元件免受損害。

此外,在 BUCK 芯片電路中,續(xù)流二極管同樣發(fā)揮著關(guān)鍵作用,確保電路的穩(wěn)定運(yùn)行。


此外,在 BUCK 芯片電路中,續(xù)流二極管同樣發(fā)揮著關(guān)鍵作用,確保電路的穩(wěn)定運(yùn)行。

五、檢波作用:精準(zhǔn)提取信號峰值的利器
峰值檢波電路主要用于檢測輸入信號幅值的最大值。其工作原理是:當(dāng)輸入電壓幅度超過二極管的正向電壓時,二極管導(dǎo)通,輸出電壓對電容 C1 充電,直至電容兩端電壓與輸入電壓幅值相等。當(dāng)輸入電壓幅值低于先前值時,二極管處于反偏截止?fàn)顟B(tài),電容兩端電壓基本保持不變。若后續(xù)輸入信號的幅度高于電容兩端電壓(即二極管的正向電壓),二極管再次導(dǎo)通,電容更新存儲的電壓值。峰值檢波電路在信號處理領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用,如通信系統(tǒng)中的信號幅度檢測、音頻設(shè)備中的峰值指示等,能夠幫助工程師實時監(jiān)測信號的峰值變化,確保信號處理的準(zhǔn)確性和可靠性。


六、倍壓作用:巧妙提升電壓的電路技巧
倍壓電路是一種能夠利用二極管和電容的特性,將電源電壓倍增的電路。以常見的二倍壓電路為例,其工作過程如下:在電源負(fù)半周時,二極管 D1 導(dǎo)通,D2 截止,電流從電源下端流出,經(jīng)過 D1 對電容 C1 充電,使 C1 右側(cè)為正,左側(cè)為負(fù)(如圖中紅色箭頭所示)。

在電源正半周時,電容 C1 上的電壓與電源電壓疊加,使二極管 D2 導(dǎo)通,D1 截止,電容 C2 開始充電,其上側(cè)為正,下側(cè)為負(fù)。此時,C2 兩端的峰值電壓可達(dá)到電源峰值電壓的兩倍,從而實現(xiàn)二倍壓功能。倍壓電路在一些需要較高電壓但又不便于直接使用高電壓電源的場合具有重要應(yīng)用,如電子點火裝置、靜電發(fā)生器等,能夠在有限的空間和電源條件下,提供所需的高電壓輸出。

在電源正半周時,電容 C1 上的電壓與電源電壓疊加,使二極管 D2 導(dǎo)通,D1 截止,電容 C2 開始充電,其上側(cè)為正,下側(cè)為負(fù)。此時,C2 兩端的峰值電壓可達(dá)到電源峰值電壓的兩倍,從而實現(xiàn)二倍壓功能。倍壓電路在一些需要較高電壓但又不便于直接使用高電壓電源的場合具有重要應(yīng)用,如電子點火裝置、靜電發(fā)生器等,能夠在有限的空間和電源條件下,提供所需的高電壓輸出。
七、ADC 檢測口電壓鉗位作用:保障信號采集精度的防護(hù)盾
在一些 ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)檢測電路中,常采用兩個二極管進(jìn)行鉗位保護(hù)。其原理基于二極管的導(dǎo)通壓降特性。當(dāng)輸入電壓 Vin 大于等于 3.3V + 0.7V(假設(shè)二極管 D1 和 D2 的導(dǎo)通壓降均為 0.7V)時,二極管 D35 導(dǎo)通,將輸出電壓 Vout 鉗位在 4V 左右;當(dāng) Vin 小于等于 -0.7V 時,Vout 被鉗位在 -0.7V 左右。

這種鉗位保護(hù)措施能夠有效防止輸入信號超出 ADC 的工作電壓范圍,避免 ADC 被損壞,同時確保信號采集的精度。在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、傳感器信號處理等應(yīng)用中,電壓鉗位電路是保障數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和設(shè)備可靠性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

這種鉗位保護(hù)措施能夠有效防止輸入信號超出 ADC 的工作電壓范圍,避免 ADC 被損壞,同時確保信號采集的精度。在數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、傳感器信號處理等應(yīng)用中,電壓鉗位電路是保障數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和設(shè)備可靠性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
八、包絡(luò)線檢測作用:精準(zhǔn)還原信號包絡(luò)的檢測手段
包絡(luò)線檢測電路的結(jié)構(gòu)相對簡單,但其設(shè)計要點在于合理選擇 RC 時間常數(shù)。具體要求為,RC 時間常數(shù)需遠(yuǎn)大于載頻的周期,同時又要遠(yuǎn)小于調(diào)制信號的周期。

只有滿足這一條件,才能確保電路能夠準(zhǔn)確地跟蹤輸入信號的包絡(luò)變化,實現(xiàn)對調(diào)制信號的有效檢測。包絡(luò)線檢測在通信領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用,如 AM(調(diào)幅)廣播接收機(jī)、無線通信信號解調(diào)等。通過包絡(luò)線檢測,能夠從高頻調(diào)制信號中提取出原始基帶信號,實現(xiàn)信息的準(zhǔn)確傳輸與接收。
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只有滿足這一條件,才能確保電路能夠準(zhǔn)確地跟蹤輸入信號的包絡(luò)變化,實現(xiàn)對調(diào)制信號的有效檢測。包絡(luò)線檢測在通信領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用,如 AM(調(diào)幅)廣播接收機(jī)、無線通信信號解調(diào)等。通過包絡(luò)線檢測,能夠從高頻調(diào)制信號中提取出原始基帶信號,實現(xiàn)信息的準(zhǔn)確傳輸與接收。
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