Чому діод зберігає заряд було легко
Заряд диодів за зберігання розглядався як ворог, але іноді, якщо ми хочемо ним скористатися, ми також можемо" зробити друзів ворога" ...
Кожен тип діодів називається" накопичувальний заряд" (накопичувальний заряд) особливості, його ефект полягає в тому, коли діод є режимом провідності (режим прямої провідності) струмом навантаження, може дозволити поточному потоку не негайно зупинитися, включаючи різні вимкнення, які варто вивчити.
Основним ефектом накопичувального заряду є те, що зворотна напруга на діоді не відразу відключається, і струм буде продовжувати текти в протилежному від протилежного напрямку напрямку протягом обмеженого періоду часу. Для більш чіткого пояснення давайте візьмемо для прикладу півтори хвильові схеми випрямлення (напівхвильові випрямні схеми): у першому випадку ми маємо такий, як ви можете собі уявити, ідеальний діод з нульовим запасом заряду, без зворотного струму, знизу видимого до його ідеального форма хвилі.


Напівхвильовий випрямляч з діодним повільним відновленням
У наведеному вище прикладі, коли синусоїда перетинає нуль вольт, перемикання діода відбувається не відразу, але існує короткий, але значний час зворотної передачі; крім того, процес вихідної форми сигналу до нуля дуже швидкий, тому гармоніки у частоті збудження -" родючий грунт" ЕМІ, що може бути дуже важко контролювати та гальмувати.
І якщо ми ніколи не говоримо про випрямляч з повною хвилею, ми все одно можемо побачити зворотні імпульси діода, і ці імпульси також можуть спричинити коротке замикання імпульсу навколо джерела збудження, як показано нижче.

Миттєве коротке замикання
Частота ланцюга та імпульс струму короткого замикання справді спричинять деякі серйозні проблеми ЕМІ та пульсацій. Наприклад, нижче наведена оцінка досить повільного діода 1N4007, номінальний час відновлення якого становить 30 мкС.

Повільний час відновлення діодів
Якщо частота збудження становить 60 ГГц, напівперіод становить 1/120 секунди або 8,3333 мСек, кут провідності зворотного струму дорівнює 180 °, помножений на 30 мкм Сек, розділений на 8,3333 мСек, результат 0,648 °. Якщо застосувати 120 V середньоквадратичне значення енергії збудження, а також 0,648 ° напруги збудження: 120 * SQRT (2) * sin (0,648 °)=1,92 В, результату достатньо, щоб рухатися ми не' не хочемо короткого ланцюг імпульсного струму, як зазначено вище GG; миттєве коротке замикання GG; що червона стрілка показана на малюнку.

Швидко відновлювальний діодний напівхвильовий випрямляч
До цього часу плата за зберігання розглядалася як" вороги", але іноді, якщо ми хочемо ним скористатися, ми можемо" подружити". Якщо ми беремо частоту збудження, збільшену з 60 Гц та 400 Гц номер шнура живлення до частотної модуляції HF / VHF / UHF та ВИКОРИСТОВУЄ названі компоненти діода відновлення кроку (діод кроку відновлення), ми можемо отримати випрямлення, як показано нижче:

Крок відновлення діодного напівхвильового випрямлення
Тут ви можете бачити, що діод зберігає заряд у навмисно розтягнутих частинах циклу сигналу, що рухається, при підтримці зворотного струму, до 270 ° в ідеалі; Як ми спостерігали до того, як діод з повільним відновленням виробляє небажану частоту гармонічного збудження, переходимо до кроку відновлення діода, який нам потрібен частоти гармонічного збудження, ми можемо скласти таку схему схеми подвоєння частоти (множник частоти).

Діапазон частот схеми відновлення частоти
Уявіть, вхід 100 МГц, який дасть 300 МГц виходу, дуже красиво!
І тоді ми' збираємося розглянути інший компонент, високочастотний діод. Коли частота досить висока, заряд накопичувача ніколи не буде навмисно закінчуватися; Ми можемо використовувати PIN-діод, який прийме навантаження як поточний рівень функції динамічного імпедансу та характеристики змін, характеристики діода PIN як змінної складової загасання РЧ / мікрохвильового сигналу (елемент атенюатора РЧ / мікрохвильового сигналу), що застосовується, наступна фігура.










