變容二極管常見用途 - 變容二極管應用電路(變容二極管的作用_工作原理_參數_調頻電路)
變容二極管常見用途
材料多為硅或砷化鎵單晶,并采用外延工藝技術。反偏電壓愈大,則結電容愈小。變容二極管具有與襯底材料電阻率有關的串聯電阻。對于不同用途,應選用不同C和Vr特性的變容二極管,如有專用于諧振電路調諧的電調變容二極管、適用于參放的參放變容二極管以及用于固體功率源中倍頻、移相的功率階躍變容二極管等。
用于自動頻率控制(AFC)和調諧用的小功率二極管稱變容二極管。通過施加反向電壓, 使其PN結的靜電容量發生變化。因此,被使用于自動頻率控制、掃描振蕩、調頻和調諧等用途。通常,雖然是采用硅的擴散型二極管,但是也可采用合金擴散型、外延結合型、雙重擴散型等特殊制作的二極管,因為這些二極管對于電壓而言,其靜電容量的變化率特別大。結電容隨反向電壓VR變化,取代可變電容,用作調諧回路、振蕩電路、鎖相環路,常用于電視機高頻頭的頻道轉換和調諧電路,多以硅材料制作。
變容二極管調頻電路
(1)變容二極管調頻原理
變容二極管結電容Cj與在其兩端所加反偏電壓u之間存在著如下關系:
式中C0為變容二極管零偏時的電容,uφ為變容二極管PN結的勢壘電位差,為結電容變化指數。
(2)變容二極管直接調頻性能分析
Cj為回路總電容。圖7-13為一變容二極管直接調頻電路,Cj作為回路總電容接入回路。圖7-13(b)是圖7-13(a)振蕩回路的簡化高頻電路。
由此可知,若變容管上加uΩ(t),就會使得Cj隨時間變化(時變電容),如圖7-14(a)所示,此時振蕩頻率為:
圖7-14變容管線性調頻原理
圖7-19變容二極管直接調頻電路舉例
(a)實際電路;(b)等效電路
變容二極管的典型應用電路一

電容C1與變容二極管VD1結電容串聯,然后與L1并聯構成LC并聯諧振電路。正極性的直流電壓通過電阻R1加到VD1負極,當這一直流電壓大小變化時,給VD1加的反向偏置電壓大小改變,其結電容容量大小也改變,這樣LC并聯諧振電路的諧振頻率也隨之改變。
給變容二極管加上反向直流偏置電壓,當這一反向偏置電壓大小改變時,變容二極管的結電容容量大小在改變。
變容二極管的結電容與C1串聯的總電容與L1并聯,變容二極管的結電容只是這個LC并聯電路中的1只容量可變的電容,改變變容二極管的容量,既能改變這一LC并聯諧振電路的諧振頻率。
變容二極管的典型應用電路二
變容二極管是電子可變電容。換句話說,變容二極管表現出來的電容是反偏電勢的函數。這種現象導致了變容二極管在一些需要考慮電容因素的場合的幾種常見應用。圖1為一個典型的變容二極管調諧的LC振蕩電路。電路耦合電感L2,的作用是當振蕩電路被當作射頻放大器使用時,將射頻信號輸人到振蕩電路。主要的LC振蕩電路包括主電感L1,和電容C1與CR1的串聯電容。除此之外,還要考慮廣泛存在于電子線路的雜散電容Cs。隔直電容和串聯電阻的功能前面已經介紹過了。電容C2的作用是對調諧電壓Vin,進行濾波。
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圖1 變容二極管的調諧電路
因為LC調諧的振蕩電路的諧振頻率是LC的函數,我們發現振蕩電路的最大與最小諧振頻率之比隨著電容比的平方根變化。此處電容比是指反偏電壓最小時的電容與反偏電壓最大時的電容之比。因而,電路的調諧特征曲線(偏壓一諧振頻率)基本上是一條拋物線。
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( 發表人:姚遠香 )