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クリッパ回路は、ダイオードの独自の特性を利用して波形特性を変更および制御する基本的な波形整形装置です。この技術は、電子機器、特にテレビやレーダー通信システムで広く使用されており、送信機と受信機の両方で波形変調を強化します。

クリッパ回路の動作は、2 つの理想ダイオードを統合した二重クリッパ構成セットアップを分析することで例示できます。各ダイオードはバイアス電池とペアになっており、抵抗器と並列に配置されています。回路の動作は、入力 AC 信号の位相によって異なります。正の半周期の間、入力電圧がダイオード A に接続されたバッテリー電圧よりも低い場合、回路は開いたスイッチのように動作し、印加電圧を変更せずに通過させます。

クリッピング動作は、入力電圧がバイアス電池の電圧を超えると明らかになります。このような状況では、ダイオード A は順方向バイアス状態に移行し、入力電圧に対するバリアとして効果的に機能します。出力電圧は、バイアス電池電圧に等しい一定値にクリップされ、ダイオード B は逆バイアスされたままになります。

負の場合、ダイオード B がクリッピングの役割を果たします。結果として生じる出力電圧は、ダイオード B のバイアス電圧によって制限されます。抵抗値の選択は重要であり、逆電流による電圧降下の影響を最小限に抑えながら、ダイオードに十分な順方向電流を確保するバランスを取ることを目指します。このようなメカニズムにより、クリッパ回路は波形操作のための堅牢なツールを提供し、電子システムのパフォーマンスと効率を向上させます。

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Clipper CircuitWave shapingDiodesWaveform ModulationTransmittersReceiversDual clipper ConfigurationForward biasedReverse biasedVoltage ClippingWaveform ManipulationElectronic Systems

章から 11:

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11.11 : クリッパ回路

ダイオード

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11.1 : 理想ダイオード

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11.2 : ダイオード: 順方向バイアス

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11.3 : ダイオード: 逆方向バイアス

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11.4 : ツェナーダイオード

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11.5 : ダイオードの順方向特性のモデリング

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11.6 : 小信号ダイオード モデル

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11.7 : ダイオードの逆特性のモデリング

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11.8 : 半波整流器

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11.9 : 全波整流器

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11.10 : ブリッジ整流器

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11.12 : クランプ回路

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11.13 : 電圧倍増回路

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11.14 : ショットキーバリアダイオード

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