Elektronica en elektrotechnische studenten moeten de concepten van het knippen van circuits leren, en ze moeten problemen oplossen die verband houden met het knippen van circuits. Knipproblemen worden niet volledig voltooid voordat u de overdrachtseigenschappen van dat circuit hebt getekend. Veel van de vragen met betrekking tot clippingcircuits bevatten zelfs overdrachtskarakteristieken als onderdeel van die vraag. Het tekenen van de overdrachtskarakteristieken voor een circuit wordt eenvoudig als je het circuit helemaal begrijpt. Overdrachtskarakteristieken voor een basisdiode-afkapschakeling worden gedefinieerd als de grafiek van ingangsspanning (Vinp in de X-as) V / S-uitgangsspanning (Vout in de Y-as) van die schakeling.

Stappen

  1. 1 Begrijp de basisdiode-clippingcircuits volledig. Het tekenen van de overdrachtskarakteristieken voor het circuit wordt eenvoudig, als je het circuit volledig begrijpt en in staat bent om de outputgolfvorm te krijgen.
  2. 2 Onderzoek de outputgolfvorm voor de bovenstaande schakeling. Begrijp de uitgangsgolfvorm van het circuit. Neem de lijn Vref (referentiespanning) in acht, die zich in de positieve X-as in de ingangssignaalgolf bevindt, en merk ook op dat boven de Vref-lijn de uitvoer beperkt wordt tot Vref in de uitgangssignaalvorm.
  3. 3 Overdrachtskarakteristieken moeten worden geanalyseerd op positieve en negatieve ingangsspanningen. Aangezien overdrachtskarakteristieken zijn gedefinieerd als de plot van Vinp (ingangsspanning) versus Vout (uitgangsspanning), kan de ingangsspanning positief, negatief of nul zijn.
    • Start daarom de analyse voor beide soorten ingangen. Noteer de uitgangsspanning die is verkregen voor de overeenkomstige ingangsspanning. Plotten wordt eenvoudig als u begint met het analyseren van het circuit van de negatieve ingangsspanningen (u kunt echter ook beginnen met het analyseren van positieve ingangsspanningen).
  4. 4 Analyseer het circuit voor negatieve ingangsspanningen. Wanneer de negatieve ingangsspanning op het circuit wordt toegepast, wordt de diode (Ideal) in tegengestelde richting beïnvloed. Daarom wordt het circuit open en stroomt er geen stroom door het circuit.
    • Daarom volgt de uitgangsspanning op elk punt eenvoudig de ingangsspanning op dat punt, zonder enige wijziging. Het plotten van de grafiek van Vinp versus Vout in deze toestand resulteert in een grafiek van een rechte lijn met een helling (gedefinieerd als tan θ = Δ Vout / Δ Vinp) van 1 omdat, terwijl Vinp verandert, Vout ook verandert, maar de hoeveelheid verandering in Vinp en Vout zijn op elk moment gelijk, omdat de uitvoer de invoer volgt. Daarom is Δ Vout = Δ Vinp = a (enige waarde), nu is de waarde van tan θ = a / a = 1 en dus θ = 45 '.
  5. 5 Analyseer het circuit voor positieve ingangsspanningen. Voor de positieve ingangsspanningen kleiner dan de Vref is de diode (Ideal) in tegengestelde richting voorgespannen. Daarom wordt het circuit open en stroomt er geen stroom door het circuit.
    • In deze situatie wordt de ingevoerde invoer eenvoudig weergegeven als uitvoer zonder wijziging. De grafiek is een rechte lijn afkomstig van de oorsprong, met een hoek van 45 'met de X-as (of Y-as). Wanneer de ingangsspanning de Vref overschrijdt, wordt de diode (Ideal) naar voren voorgespannen en daarom is het een kortsluiting.
      • De uitvoer is gelijk aan de grootte van Vref. Daarom kunt u een grafiek krijgen van een rechte lijn van het Vref-punt, die evenwijdig is aan de X-as. De helling van deze lijn is nul omdat, terwijl Vinp verandert, Vout niet verandert, maar constant blijft voor Vref. Dat wil zeggen, de waarde van Δ Vout = Vref - Vref = 0 en de waarde van Δ Vinp = Vinp2 - Vinp1 = b (enige waarde). Daarom is tan θ = 0 / b = 0.
  6. 6 Teken de overdrachtseigenschappen. Na het analyseren van het circuit voor positieve en negatieve ingangsspanningen volledig, plot de grafiek. Overdrachtskarakteristieken voor het bovenstaande circuit zijn zoals weergegeven in de afbeelding. Observeer de helling van die grafiek voor Vinp minder dan Vref en meer dan Vref.