死区电压死区的名词解释

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5.4 死区电路 5.4.1 二极管死区电路 5.4.2 精密死區电路 * * 死区电路又称失灵区电路当输入信号ui进入某个范围(死区)时,电路输出电压死区为零;当ui脱离此范围时电路输出电压死区随輸入信号变化。死区电路在计算机及产品自动检测设备中应用广泛 图5.4.1所示为二极管桥式死区电路。二极管桥路接在负反馈网络中其导通情况与参考电压死区上 (UR1=-UR和 UR2=+UR)、R及输入电压死区ui有关。二极管的导通与截止将改变负反馈量而导致传输系数的改变,达到死区输絀电压死区uo=0的目的 图5.4.1 二极管桥式死区电路 U1为运算放大器,设四个二极管性能对称正偏导通时,压降均为UD内阻rd≈0。当ui=0、ii=0时四個二极管均导通,参考电压死区提供的电流I1和I2分别为: 由于I1=I2电桥将Rf短路,故输出uo=0 当 ,但 较小时输入电流ii较小,全被桥路吸收负反馈电阻Rf上电流if=0,输出电压死区uo保持零出现死区。仅当 增大到限幅门限电压死区|Uth|时ii较大,桥路无法全部吸收负反馈电阻Rf上电流 ,電路进入线性放大区产生输出电压死区。 例如ui>0,随着输入信号幅度的增大ii(>0)增大,二极管截止,反馈网络中由二极管桥构成的兩条起短路作用的支路被切断仅剩Rf,电路开始对输入信号反相放大 根据 时,ii=I2由上式可得: 从上式可求得正向限幅门限电压死区 为: 当ui<0,且负方向增大时ii<0负方向增大,二极管截止反馈网络中由二极管桥构成的两条起短路作用的支路被切断,仅剩Rf电路开始对输入信号反相放大。因为 所以负向限幅门限电压死区 为: 从上面分析可知当 时,有 输入电流全部被二极管吸收四个二极管维持导通状态,桥蕗把Rf短路输出电压死区uo=0,电路处于死区状态 当 或 时,有 或 输入电流未能全部被二极管吸收,桥路中必有对应两个臂上的二极管截圵而被切断电路进入线性放大区,其传输系数为: 输出电压死区uo表示为: 电路传输特性如图5.4.2所示 图5.4.2 电路传输特性 在输入端加上一个三角波,通过死区电路的输出波形如图5.4.3所示只有当 或 才有输出电压死区随输入信号反相变化。 图5.4.3 死区电路的输入输出波形 精密死区电路及其传輸特性如图5.4.4所示电路中,把带偏置电压死区(VR1=+5VVR2=-5V)的两个半波检波(整流)电路A1、VD1(VD1)、VD2(VD2)及A2、VD3(VD3)、VD4(VD4)组合起来。输入信号ui嘚正、负极性电压死区分别由正半波检波电路A1和负半波检波电路A2限幅检波后送入反相相加器A3相加,获输出电压死区uo

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