有图 请问 这个电子电路里 -20伏的电压是怎么来的呢

有一点不明白 第二个图 这个负的的20伏 是怎么来的呢 我理解的话应该是 负的半周 RI的下方 应该是-10伏 因为正半周电容充电 RI的上边也是-10伏 RI上下没有电位差 哪里来的-20伏呢 ?我太笨了 谁给我再讲讲

电容C1起交流耦合作用,这样,直流分量不会传递到电容右侧。
二极管D1这里实际上不是整流作用,而是限幅作用。
忽略二极管压降,只要输入正半周时,信号被限制为零。
由于输入是方波,在正半周时,电容右侧电压为零,左侧为+10V。也就是说,电容两端电压为+10V。
输入翻转后,电容左侧变为-10V,由于电容电压不能突变,因此,右侧电压变为-20V。
注意:此时电容两端还是10V。实际上,整个过程中,电容两端的电压一直为+10V,再看看左边和右边的波形,发现两者的差距正好是+10V,这就是电容的隔直(隔离直流)作用。追问

这个-20V是不是可以理解成 副半周 的20v ?

追答

不对!
是把整个电位下移10V的效果。下移也称钳位。

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第1个回答  2012-11-12
当输入为10V的时候,V电容左-V电容右=10V。因二极管导通则输出为: 0V。
根据电容两端电压不能突变原理,
当输入为-10V的时候,V电容左-V电容右=10V。即 -10-V电容右=10V. 则 V电容右= -20V。

这个就是利用的C1的2个特性: 1,通高频; 2,电容两端电压不能突变。 利用二极管的单向导通
特性,二极管正级在上,则波形整体钳位在0V 以下;二极管正级在下,波形整体钳位在0V以上。

以上,电容为容值较小, 输入信号为频率比较高, R1电阻很大。钳位效果才明显。
第2个回答  2012-11-04
这个电路是利用二极管的单向导电性,以及电容器的储能特性,来进行电压变换的。输入电压是正10V的半个周期,二极管正向导通,输出电压被钳位在+0.7V(近似0V),同时电容器被充电,积累电荷,储存能量,电容器的电压就是10V,左正右负;输入电压跳变到负10V时,二极管反向截止,输入电压与电容器上的电压串联相加,就是负20V电压加在负载电阻上。周而复始,就是这样工作的。
第3个回答  2012-11-04
这个电路是这样的,首先电容C1主要是储能用的,也可用来滤波(高次或低次谐波)。在信号的正半周二极管D1是要导通的(忽略阈值电压和管压降),这样正半周时电路对C1充电(充满时为10V),R1的两端无电压即为0V。在信号的负半周时负10V和C1上的负10V同时加在D1上这时D1不导通,因而R1就获得了负20V的电压。这有点象Boost升压斩波电路。
第4个回答  2012-11-05
我也不太明白
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