หน้าหลัก - ความรู้ - รายละเอียด

ไดโอดทำงานร่วมกันในแอมป์สื่อสารได้อย่างไร?

一กลไกการทำงานร่วมกันของไดโอดในการประมวลผลสัญญาณ
1. ฟังก์ชั่นการ จำกัด และหนีบ
ในแอมพลิฟายเออร์การสื่อสารไดโอดมักใช้เพื่อ จำกัด แอมพลิจูดของสัญญาณและป้องกันการบิดเบือนที่มากเกินไป ตัวอย่างเช่นในแอมพลิฟายเออร์ความถี่ระดับกลางของตัวรับสัญญาณมอดูเลตแอมพลิจูดวงจร จำกัด จะเกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อแบบย้อนกลับแบบขนานของสองไดโอด เมื่อสัญญาณอินพุตเกินแรงดันไฟฟ้านำไปข้างหน้าของไดโอด (ประมาณ 0.7V) ไดโอดจะดำเนินการโดยยึดสัญญาณแอมพลิจูดของสัญญาณภายในช่วงที่ปลอดภัย กลไกนี้สามารถปกป้องวงจรที่ตามมาได้อย่างมีประสิทธิภาพจากผลกระทบของสัญญาณที่แข็งแกร่งในขณะที่รักษาความสมบูรณ์ของสัญญาณ
2. การแก้ไขและฟังก์ชั่นการตรวจจับ
ไดโอดมักใช้ในแอมป์สื่อสารเพื่อแก้ไขและตรวจจับสัญญาณ ตัวอย่างเช่นในโวลต์มิเตอร์ AC ในช่วงเสียงสัญญาณ AC จะถูกแปลงเป็นสัญญาณ DC ผ่านวงจรวงจรเรียงกระแสสะพาน เมื่อสัญญาณอินพุตเป็นครึ่งรอบบวกกระแสกระแสผ่านไดโอด D1 ไปยังมิเตอร์ ที่รอบครึ่งลบกระแสไหลผ่านไดโอด D2 ไปยังมิเตอร์ โครงสร้างนี้ช่วยลดข้อผิดพลาดที่ไม่เชิงเส้นของไดโอดและทำให้มั่นใจได้ถึงความเป็นเส้นตรงของการวัด
3. การตรวจจับและถือสูงสุด
ในวงจรการตรวจจับสูงสุดไดโอดและแอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้การตรวจจับและการบำรุงรักษายอดเขาที่แม่นยำ ตัวอย่างเช่นเมื่อสัญญาณอินพุตเป็นค่าบวกแอมพลิฟายเออร์ปฏิบัติการและไดโอดจะเป็นผู้ติดตามแรงดันไฟฟ้าชาร์จตัวเก็บประจุไปยังจุดสูงสุดของสัญญาณอินพุต เมื่อสัญญาณอินพุตลดลงไดโอดจะปิดและตัวเก็บประจุจะรักษาแรงดันไฟฟ้าสูงสุดไว้ วงจรนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบควบคุมอัตราขยายอัตโนมัติ (AGC) ให้การอ้างอิงสำหรับการปรับอัตราขยายที่ตามมา
2, กลไกการทำงานร่วมกันของไดโอดในการป้องกันวงจร
1. การป้องกันด้วยไฟฟ้าสถิต (ESD)
ที่อินพุตของแอมพลิฟายเออร์การสื่อสารไดโอดซีรีย์ย้อนกลับมักจะเชื่อมต่อแบบขนานสำหรับการป้องกัน ESD เมื่อสัญญาณอินพุตต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้าการนำไปข้างหน้าของไดโอดไดโอดจะไม่ทำงาน เมื่ออินพุตเกินแรงดันไฟฟ้านำไปข้างหน้าของไดโอดไดโอดจะดำเนินการโดยฝังสัญญาณอินพุตภายในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ปลอดภัย กลไกนี้สามารถป้องกันความเสียหายต่อระยะอินพุตของเครื่องขยายเสียงที่เกิดจากการปล่อยไฟฟ้าสถิต
2. การป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน
ที่ปลายแหล่งจ่ายไฟของแอมพลิฟายเออร์การสื่อสารอาร์เรย์ไดโอดมักจะใช้สำหรับการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน ตัวอย่างเช่นโดยการเชื่อมต่อไดโอดหลายตัวในซีรีส์กระแสสูงสุดที่ต้องการโดยไดโอดในอาร์เรย์จะถูก จำกัด ภายในช่วงที่ปลอดภัยและแรงดันไฟฟ้าสูงสุดของพวกเขาคือผลรวมของแรงดันไฟฟ้าไปข้างหน้าทั้งหมดลดลง โครงสร้างนี้สามารถให้แรงดันไฟฟ้าที่รู้จักคงที่ภายในช่วงที่ จำกัด ปกป้องแผงวงจรจากผลกระทบของแรงดันไฟฟ้าเกิน
3. การไหลต่อเนื่องและการดูดซับพลังงาน
ในวงจรโหลดอุปนัยไดโอดมักใช้สำหรับการดูดซึมและการดูดซับพลังงาน ตัวอย่างเช่นในแหล่งจ่ายไฟสวิตช์เมื่อปิดทรานซิสเตอร์สลับการโหลดแบบอุปนัยจะลดลงอย่างกะทันหันในปัจจุบันและสร้างแรงไฟฟ้าย้อนกลับ ไดโอดฟรีลิ่งป้องกันวงจรสวิตช์จากความเสียหายโดยการอนุญาตให้ตัวเหนี่ยวนำดึงกระแสไฟฟ้าป้องกันปัญหาของผู้ให้บริการประจุที่ข้ามกับโหลดตัวเหนี่ยวนำ
3, กลไกการทำงานร่วมกันของไดโอดในการควบคุมการได้รับแบบไดนามิก
1. แอปพลิเคชันของไดโอดพินใน AGC
ไดโอดพินมีข้อได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญในการควบคุมการได้รับแบบไดนามิกเนื่องจากโครงสร้างชั้นภายในที่ไม่ซ้ำกัน ค่าการนำไฟฟ้าของไมโครเวฟนั้นมีสัดส่วนกับกระแส DC โดยประมาณและความต้านทานแบบอนุกรมมีขนาดเล็กส่งผลให้สูญเสียการแทรกต่ำ ในวงจร AGC ไดโอดพินมักใช้เป็นตัวต้านทานตัวแปรในวงจรการเชื่อมต่อระหว่างสเตจของแอมพลิฟายเออร์ เมื่อสัญญาณความถี่ - สูงเพิ่มขึ้นกระแสอคติที่ไหลผ่านไดโอดพินจะเพิ่มขึ้นความต้านทานที่เทียบเท่าจะลดลงและเอฟเฟกต์การปัดจะเพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยลดอัตราขยายของเครื่องขยายเสียง
2. วิธีการควบคุมไปข้างหน้าและวิธีการควบคุมย้อนหลัง
ในระบบ AGC ไดโอดมักใช้เพื่อใช้วิธีการควบคุมไปข้างหน้าและย้อนกลับ วิธีการควบคุมไปข้างหน้าลดอัตราขยายโดยการเปลี่ยนกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์เพื่อลดปัจจัยการขยายวงจรวงจรสั้น ๆ - สั้น กฎหมายควบคุมย้อนกลับลดผลกำไรโดยการเปลี่ยนจุดปฏิบัติการของเครื่องขยายเสียงหลักลดความต้านทานอินพุต ทั้งสองวิธีบรรลุการปรับตัวแบบไดนามิกผ่านการทำงานร่วมกันของไดโอดและแอมพลิฟายเออร์
3. วงจรควบคุมหน่วงเวลา
ในวงจร AGC ที่ล่าช้าไดโอดจะทำงานร่วมกับเครื่องตรวจจับและเครื่องขยายเสียง DC เพื่อให้ได้รับการควบคุมกำไรล่าช้า ตัวอย่างเช่นแรงดันเอาต์พุตการตรวจจับจะถูกนำไปใช้กับขั้วบวกของไดโอดและเฉพาะเมื่อแรงดันการตรวจจับเกินแรงดันอ้างอิงอ้างอิงไดโอดจะดำเนินการเพื่อให้แรงดันไฟฟ้าควบคุม AGC ดำเนินการกับแอมพลิฟายเออร์ กลไกนี้สามารถหลีกเลี่ยงการไม่เห็นแก่ตัวของระบบ AGC ในระหว่างสัญญาณขนาดเล็กและปรับปรุงความเสถียรของระบบ
4 สถานการณ์แอปพลิเคชันทั่วไปและกรณีการทำงานร่วมกัน
1. ระบบ AGC ในตัวรับสัญญาณการปรับแอมพลิจูด
ในตัวรับสัญญาณการปรับแอมพลิจูดระบบ AGC จะได้รับการปรับอัตราขยายอัตโนมัติผ่านการทำงานร่วมกันของไดโอดและแอมพลิฟายเออร์ ทั้งแอมพลิฟายเออร์ความถี่สูง - และแอมพลิฟายเออร์ความถี่ระดับกลางเป็นแอมพลิฟายเออร์ที่สามารถควบคุมได้และกำไรของมันถูกควบคุมโดยแรงดันไฟฟ้าควบคุม AGC สัญญาณเอาต์พุตของแอมพลิฟายเออร์ความถี่ระดับกลางจะถูกส่งไปยังเครื่องตรวจจับซองจดหมายสูงสุดของช่องหลักในด้านหนึ่งและนำไปใช้กับเครื่องตรวจจับซองจดหมายยอดเขาอีกด้านหนึ่ง แรงดันไฟฟ้า DC ตามสัดส่วนกับแอมพลิจูดของผู้ให้บริการจะถูก demodulated และเปรียบเทียบกับแรงดันอ้างอิงจากนั้นแรงดันไฟฟ้าควบคุม AGC จะได้รับผ่านแอมพลิฟายเออร์ DC
2. ด้านหน้าแบบออปติคัล - สิ้นสุดในตัวรับสัญญาณการสื่อสารไฟเบอร์ออปติก
ในตัวรับสัญญาณการสื่อสารด้วยแสงไฟเบอร์ออปติกโฟโตไดโอดและ preamplifiers จะสร้างด้านหน้าแบบออพติคอล - ซึ่งจะแปลงและขยายสัญญาณออปติคัลลงในสัญญาณไฟฟ้า Photodiodes แปลงแสงเป็น photocurrent ในขณะที่ preamplifiers แปลง photocurrent เป็นแรงดันไฟฟ้าและขยายสัญญาณ ในระหว่างกระบวนการนี้ไดโอดจะดำเนินการฟังก์ชั่นการแปลงจาก photocurrent เป็นแรงดันไฟฟ้าทำงานร่วมกับแอมพลิฟายเออร์เพื่อให้แน่ใจว่าการขยายและการส่งสัญญาณที่แม่นยำ
3. การปราบปรามเสียงรบกวนในแอมพลิฟายเออร์เสาอากาศทีวี
ในแอมพลิฟายเออร์เสาอากาศทีวีไดโอดและแอมพลิฟายเออร์ทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการปราบปรามเสียงรบกวนและการเพิ่มสัญญาณ ตัวอย่างเช่นโดยการเลือกวงจรอินพุตเสียงรบกวนต่ำ - วงจรอินพุตเสียงและวงจร จำกัด ไดโอดตัวเลขเสียงของระบบรับทั้งหมดสามารถลดลงได้และสัญญาณ - ถึง - อัตราส่วนเสียงรบกวนของภาพโทรทัศน์ ไดโอดมีบทบาทในการ จำกัด สัญญาณและการปราบปรามเสียงรบกวนในระหว่างกระบวนการนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำงานของเครื่องขยายเสียงที่มีความไวสูง
https://www.trrsemicon.com/transistor/mosfet {{2}

ส่งคำถาม

คุณอาจชอบ