Cliper un Clampers veidi ar pielietojumu

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Tipiski elektronikas projekti darbojas dažādos elektrisko signālu diapazonos, un tāpēc tiem elektroniskās shēmas , ir paredzēts uzturēt signālus noteiktā diapazonā, lai iegūtu vēlamās izejas. Lai saņemtu izeju gaidāmajā sprieguma līmenī, mums ir daudzpusīgi instrumenti elektriskajā jomā, un tos sauc par griešanas un skavošanas ierīcēm. Šis raksts parāda skaidru griezēju un skavu aprakstu, to atšķirības un to darbību atbilstoši gaidāmajiem sprieguma līmeņiem.

Kas ir Clippers un Clampers?

Clippers un Clampers elektronikā tiek plaši izmantoti analogo televīzijas uztvērēju un FM raidītāju darbībā. The mainīgas frekvences traucējumus var novērst, izmantojot iespīlēšanas metodi televīzijas uztvērējos un iekšā FM raidītāji , trokšņa virsotnes ir ierobežotas līdz noteiktai vērtībai, virs kuras pārmērīgās virsotnes var noņemt, izmantojot izgriešanas metodi.




Clippers un Clampers ķēde

Clippers un Clampers ķēde

Kas ir Clipper ķēde?

Elektronisku ierīci, ko izmanto, lai izvairītos no ķēdes izejas, lai pārsniegtu iepriekš iestatīto vērtību (sprieguma līmeni), nemainot atlikušo ieejas viļņu formu, sauc par Clipper ķēde.



An elektroniskā shēma kas tiek izmantots, lai izejas signāla pozitīvo vai negatīvo piku mainītu uz noteiktu vērtību, visu signālu novirzot uz augšu vai uz leju, lai iegūtu izejas signāla smailes vēlamajā līmenī, sauc par Clamper shēmu.

Ir dažāda veida griezēju un skavu ķēdes, kas aplūkotas turpmāk.

Clipper ķēdes darbība

Griešanas ķēdi var izveidot, izmantojot abus lineāri un nelineāri elementi piemēram, rezistori , diodes vai tranzistori . Tā kā šīs shēmas tiek izmantotas tikai ieejas viļņu formas saspiešanai saskaņā ar prasību un viļņu formas pārraidīšanai, tās nesatur tādu enerģijas uzkrāšanas elementu kā kondensators. Kopumā griezējierīces tiek klasificētas divos veidos: sērijas griezējierīces un šunta griešanas mašīnas.


Sērijas Clippers

Sērijas griezējierīces atkal tiek klasificētas kā sērijveida negatīvās un pozitīvās griešanas mašīnas:

Sērijas Negative Clipper

Iepriekš redzamajā attēlā parādīta virkne negatīvu griezēju ar to izejas viļņu formām. Pozitīvā puscikla laikā diode (kas tiek uzskatīta par ideālu diode) parādās uz priekšu slīpi un vada tā, ka viss pozitīvais ievades pusi cikls parādās pāri rezistoram, kas savienots paralēli kā izejas viļņu forma.

Negatīvā pusperioda laikā diode ir apgrieztā stāvoklī. Resistorā nav izejas. Tādējādi tas sagriež ieejas viļņu formas negatīvo pusciklu, un tāpēc to sauc par negatīvā klipera sēriju.

Sērijas Negative Clipper

Sērijas Negative Clipper

Sērijas negatīvais griezējs ar pozitīvu Vr

Sērijas negatīvais griezējs ar pozitīvu atskaites spriegumu ir līdzīgs sērijveida negatīvajam spriegotājam, taču šajā gadījumā pozitīvo atsauces spriegumu pievieno virknē ar rezistoru. Pozitīvā pusperioda laikā diode sāk darboties tikai pēc tam, kad tā anoda sprieguma vērtība pārsniedz katoda sprieguma vērtību. Tā kā katoda spriegums kļūst vienāds ar atskaites spriegumu, izeja, kas parādās visā rezistorā, būs tāda, kā parādīts iepriekšējā attēlā.

Sērijas negatīvais griezējs ar pozitīvu Vr

Sērijas negatīvais griezējs ar pozitīvu Vr

Sērijas negatīvais griezējs ar negatīvu atskaites spriegumu ir līdzīgs sērijveida negatīvajam griezējam ar pozitīvu atskaites spriegumu, bet pozitīvā Vr vietā šeit virknē ar rezistoru tiek pievienots negatīvs Vr, kas diodes katoda spriegumu padara par negatīvu spriegumu. .

Tādējādi pozitīvā pusperioda laikā visa ieeja parādās kā izeja pāri rezistoram, un negatīvā pusperioda laikā ieeja parādās kā izeja, līdz ieejas vērtība būs mazāka par negatīvo atsauces spriegumu, kā parādīts attēlā.

Sērijas negatīvais griezējs ar negatīvo Vr

Sērijas negatīvais griezējs ar negatīvo Vr

Sērijas pozitīvais griezējs

Sērijas pozitīvā griezēja ķēde ir savienota, kā parādīts attēlā. Pozitīvā puscikla laikā diode kļūst pretēja, un rezistorā netiek ģenerēta izeja, un negatīvā pusperioda laikā diode vada, un visa ieeja parādās kā izeja pāri rezistoram.

Sērijas pozitīvais griezējs

Sērijas pozitīvais griezējs

Sērijas pozitīvais griezējs ar negatīvo Vr

Tas ir līdzīgs sērijas pozitīvajam griezējam papildus negatīvajam atskaites spriegumam virknē ar rezistoru, un šeit pozitīvā pusperioda laikā izeja parādās pāri rezistoram kā negatīvs atskaites spriegums.

Sērijas pozitīvais griezējs ar negatīvu Vr

Sērijas pozitīvais griezējs ar negatīvu Vr

Negatīvā puscikla laikā izeja tiek ģenerēta, sasniedzot vērtību, kas lielāka par negatīvo atskaites spriegumu, kā parādīts iepriekšējā attēlā.

Sērijas pozitīvais griezējs ar pozitīvo Vr

Sērijas pozitīvais griezējs ar pozitīvo Vr

Negatīva atskaites sprieguma vietā tiek pievienots pozitīvs atskaites spriegums, lai iegūtu virkni pozitīvu griezēju ar pozitīvu atskaites spriegumu. Pozitīvā puscikla laikā atskaites spriegums parādās kā izeja pāri rezistoram, un negatīvā puscikla laikā visa ieeja parādās kā izeja pāri rezistoram.

Šunta griezēji

Šunta griezējierīces tiek klasificētas divos veidos: šunta negatīvie griezēji un šunta pozitīvie griezēji.

Šunta negatīvais griezējs

Šunta negatīvais griezējs ir pievienots, kā parādīts iepriekšējā attēlā. Pozitīvā pusperioda laikā visa ieeja ir izeja, un negatīvā pusperioda laikā diode vada, izraisot, ka no ieejas netiek ģenerēta izeja.

Šunta negatīvais griezējs

Šunta negatīvais griezējs

Šunta negatīvais griezējs ar pozitīvu Vr

Diodei tiek pievienots virknes pozitīvs atskaites spriegums, kā parādīts attēlā. Pozitīvā pusperioda laikā ieeja tiek ģenerēta kā izeja, un negatīvā pusperioda laikā pozitīvs atsauces spriegums būs izejas spriegums, kā parādīts zemāk.

Šunta negatīvais griezējs ar pozitīvu Vr

Šunta negatīvais griezējs ar pozitīvu Vr

Šunta negatīvais griezējs ar negatīvo Vr

Pozitīvā atskaites sprieguma vietā negatīvi atskaites spriegums tiek sērijveidā savienots ar diode, lai izveidotu šunta negatīvo griezēju ar negatīvu atskaites spriegumu. Pozitīvā pusperioda laikā visa ieeja parādās kā izeja, un negatīvā pusperioda laikā atsauces spriegums parādās kā izeja, kā parādīts zemāk redzamajā attēlā.

Šunta negatīvais griezējs ar negatīvu Vr

Šunta negatīvais griezējs ar negatīvu Vr

Šunta pozitīvais griezējs

Pozitīvā pusperioda laikā diode ir vadīšanas režīmā un izeja netiek ģenerēta, un negatīvā pusperioda laikā visa ieeja parādās kā izeja, jo diode ir apgrieztā slīpumā, kā parādīts zemāk redzamajā attēlā.

Šunta pozitīvais griezējs

Šunta pozitīvais griezējs

Šunta pozitīvais griezējs ar negatīvu Vr

Pozitīvā puscikla laikā negatīvais atskaites spriegums, kas sērijveidā savienots ar diodi, parādās kā izeja, un negatīvā pusperioda laikā diode vada, līdz ieejas sprieguma vērtība kļūst lielāka par negatīvo atsauces spriegumu un tiks ģenerēta atbilstošā izeja.

Šunta pozitīvais griezējs ar pozitīvo Vr

Pozitīvā pusperioda laikā diode vada, izraisot pozitīvā atskaites sprieguma parādīšanos kā izejas spriegumu, un negatīvā pusperioda laikā visa ieeja tiek ģenerēta kā izeja, jo diode ir pretēja.

Papildus pozitīvajiem un negatīvajiem griezējiem ir arī kombinēts griezējs, ko izmanto gan pozitīvā, gan negatīvā puscikla apgriešanai, kā aprakstīts turpmāk.

Pozitīvi-negatīvs griezējs ar atsauces spriegumu Vr

Ķēde ir savienota, kā parādīts attēlā, ar atskaites spriegumu Vr, diodes D1 un D2 . Pozitīvā pusperioda laikā diode D1 vada, liekot izejā parādīties standarta spriegumam, kas savienots virknē ar D1.

Negatīvā cikla laikā diode D2 vada, izraisot D2 savienotā negatīvā atsauces sprieguma parādīšanos kā atbilstošu izeju.

Clipper shēmas, apgriežot abus pusviļņus

griešanas ķēdes, apgriežot abus pusviļņus, ir aplūkotas turpmāk.

Par pozitīvo pusciklu ir

Šeit D1 diode katoda puse ir savienota ar pozitīvu līdzstrāvas spriegumu, un anods saņem mainīgu pozitīvu spriegumu. Tādā pašā veidā D2 diode anoda puse ir savienota ar negatīvu līdzstrāvas spriegumu, un katoda puse saņem mainīgu pozitīvu spriegumu. Pozitīvā puscikla laikā D2 diode būs pilnīgi pretējā stāvoklī. Šeit vienādojumi tiek attēloti šādi:

Kad ieejas spriegums ir mazāks par Vdc1 + Vd1, kad diodes ir apgrieztā slīpuma stāvoklī, tad izejas spriegums ir Vin (ieejas spriegums)

Kad ieejas spriegums ir lielāks par Vdc1 + Vd1, kad D1 ir novirzīts uz priekšu un D2 ir apgrieztā slīpuma stāvoklī, tad izejas spriegums ir Vdc1 + Vd1

Negatīvajam pusciklam

Šeit D1 diode katoda puse ir savienota ar pozitīvu līdzstrāvas spriegumu, un anods saņem mainīgu negatīvu spriegumu. Tādā pašā veidā D2 diode anoda puse ir savienota ar negatīvu līdzstrāvas spriegumu, un katoda puse saņem mainīgu negatīvu spriegumu. Pozitīvā puscikla laikā D2 diode būs pilnīgi pretējā stāvoklī. Šeit vienādojumi tiek attēloti šādi:

Kad ieejas spriegums ir mazāks par Vdc2 + Vd2, kad diodes ir apgrieztā slīpuma stāvoklī, tad izejas spriegums ir Vin (ieejas spriegums)

Kad ieejas spriegums ir lielāks par Vdc2 + Vd2, kad D2 ir novirzīts uz priekšu un D1 ir apgrieztā slīpuma stāvoklī, tad izejas spriegums ir (-Vdc2 - Vd2)

Griešanas ķēdēs, kas apgriež abus pusviļņus, pozitīvo un negatīvo griešanas diapazonu var atsevišķi mainīt, kas nozīmē, ka + ve un -ve sprieguma līmeņi var būt atšķirīgi. Tos sauc arī par paralēli atkarīgām griešanas ķēdēm. To darbina, izmantojot divus sprieguma avotus un divas diodes, kas savienotas pretēji viens otram.

Nogriežot abus pusviļņus

Nogriežot abus pusviļņus

Griešana caur Zenera diode

Tas ir cita veida apgriešanas ķēde

Šeit Zenera diode darbojas kā neobjektīva diodes izgriešana, kur novirzes spriegums ir tāds pats kā spriegums diodes sadalīšanās stāvoklī. Šāda veida cirpšanas ķēdē + ve puscikla laikā diode ir apgrieztā slīpuma stāvoklī, un signāls saspiež Zenera sprieguma stāvoklī.

-Ve puscikla laikā diode darbojas normālā stāvoklī, kur Zenera spriegums ir 0,7 V. Lai sagrieztu abus viļņa formas pusciklus, diodes ir savienotas kā diodes, kas atrodas aizmugurē.

Kas ir Meany by Clamper?

Skavu ķēdes sauc arī par līdzstrāvas atjaunotājiem. Šīs shēmas tiek īpaši izmantotas, lai pielietotās viļņu formas novirzītu virs vai zem līdzstrāvas atsauces sprieguma līmeņiem, neparādot ietekmi uz viļņu formas formu. Šī novirzīšana mēdz mainīt pielietotā viļņa Vdc līmeni. Viļņa maksimuma līmeņus var pārvietot caur diodes skavas tāpēc tos pat sauc par līmeņa maiņām. Šajā sakarā skavu ķēdes galvenokārt tiek klasificētas kā pozitīvas un negatīvas skavas.

Clamper Circuit darbība

Signāla pozitīvo vai negatīvo maksimumu var novietot vēlamajā līmenī, izmantojot iespīlēšanas ķēdes. Tā kā mēs varam mainīt signāla virsotņu līmeņus, izmantojot skavotāju, to sauc arī par līmeņa pārslēdzēju.

Skavas ķēde sastāv no a kondensators un diode, kas savienota paralēli pāri slodzei. Skavas ķēde ir atkarīga no kondensatora laika konstanta izmaiņām. Kondensators jāizvēlas tāds, lai diodes vadīšanas laikā kondensatoram būtu jābūt pietiekamam, lai ātri uzlādētos, un diode nevadošā periodā kondensatoram nevajadzētu krasi izlādēties. Skavas tiek klasificētas kā pozitīvas un negatīvas skavas, pamatojoties uz iespīlēšanas metodi.

Negatīvs Clamper

Pozitīvā pusperioda laikā ieejas diode ir novirzīta uz priekšu, un, kad diode vada, kondensators tiek uzlādēts (līdz ieejas padeves maksimālajai vērtībai). Negatīvā puscikla laikā reverss nevada un izejas spriegums kļūst vienāds ar ieejas sprieguma un kondensatorā saglabātā sprieguma summu.

Negatīvs Clamper

Negatīvs Clamper

Negatīvs skavotājs ar pozitīvu Vr

Tas ir līdzīgs negatīvajam skavai, bet izejas viļņu forma ir pozitīvā virziena virzienā nobīdīta ar pozitīvu atskaites spriegumu. Tā kā pozitīvais atskaites spriegums ir savienots virknē ar diode, pozitīvā pusperioda laikā, pat ja diode vada, izejas spriegums kļūst vienāds ar atskaites spriegumu, līdz ar to izeja tiek saspiesta pozitīvā virzienā, kā parādīts zemāk redzamajā attēlā .

Negatīvs skavotājs ar pozitīvu Vr

Negatīvs skavotājs ar pozitīvu Vr

Negatīvs klauvētājs ar negatīvu Vr

Apgriežot atsauces sprieguma virzienus, negatīvais atskaites spriegums tiek sērijveidā savienots ar diodi, kā parādīts iepriekšējā attēlā. Pozitīvā puscikla laikā diode sāk vadīt pirms nulles, jo katodam ir negatīvs atskaites spriegums, kas ir mazāks par nulles un anoda spriegumu, un līdz ar to viļņa forma tiek saspiesta negatīvā virzienā ar atsauces sprieguma vērtību .

Negatīvs klauvētājs ar negatīvu Vr

Negatīvs klauvētājs ar negatīvu Vr

Pozitīvs Clamper

Tas ir gandrīz līdzīgs negatīvās skavas ķēdei, bet diode ir savienota pretējā virzienā. Pozitīvā puscikla laikā spriegums pāri izejas spailēm kļūst vienāds ar ieejas sprieguma un kondensatora sprieguma summu (ņemot vērā, ka kondensators sākotnēji ir pilnībā uzlādēts).

Pozitīvs Clamper

Pozitīvs Clamper

Ieejas negatīvā pusperioda laikā diode sāk vadīt un ātri uzlādē kondensatoru līdz maksimālajai ieejas vērtībai. Tādējādi viļņu formas tiek piestiprinātas pozitīvā virzienā, kā parādīts iepriekš.

Pozitīvs Clamper ar pozitīvo Vr

Pozitīvs atskaites spriegums tiek pievienots virknē ar pozitīvā stiprinājuma diodi, kā parādīts ķēdē. Ieejas pozitīvā puscikla laikā diode darbojas tāpat kā sākotnēji, barošanas spriegums ir mazāks par anoda pozitīvo atsauces spriegumu.

Pozitīvs Clamper ar pozitīvo Vr

Pozitīvs Clamper ar pozitīvo Vr

Ja katoda spriegums ir lielāks par anoda spriegumu, tad diode pārtrauc vadīšanu. Negatīvā puscikla laikā diode vada un uzlādē kondensatoru. Rezultāts tiek ģenerēts, kā parādīts attēlā.

Pozitīvs Clamper ar negatīvu Vr

Atsauces sprieguma virziens ir apgriezts, kas ir virknē savienots ar diode, padarot to par negatīvu atskaites spriegumu. Pozitīvā pusperioda laikā diode būs nevadoša, tā ka izeja ir vienāda ar kondensatora spriegumu un ieejas spriegumu.

Pozitīvs Clamper ar negatīvu Vr

Pozitīvs Clamper ar negatīvu Vr

Negatīvā puscikla laikā diode sāk vadīt tikai pēc tam, kad katoda sprieguma vērtība kļūst mazāka par anoda spriegumu. Tādējādi izejas viļņu formas tiek ģenerētas, kā parādīts iepriekš redzamajā attēlā.

Clippers un Clampers, izmantojot Op-Amp

Tātad, pamatojoties uz op-amp, kliperi un skavas galvenokārt tiek klasificēti divos veidos, un tie ir pozitīvi un negatīvi. Informējiet mūs par griezējs un skavotājs, izmantojot op-amp .

Clippers, izmantojot Op-Amp

Zemāk esošajā ķēdē op-amp's neinvertējošajam galam tiek piemērots Vt sprieguma sinusoidālais vilnis, un Vref vērtību var mainīt, mainot R2 vērtību. Pozitīvā griezēja darbība ir izskaidrota šādi:

  • Kad Vi (ieejas spriegums) ir minimāls nekā Vref, tad vadīšana D1 notiek un ķēde darbojas kā sprieguma sekotājs. Tātad, Vo paliek tāds pats kā ieejas spriegums nosacījumam Vi
  • Kad Vi (ieejas spriegums) ir lielāks nekā Vref, tad vadīšana nebūs, un ķēde darbojas kā atvērta cilpa, jo atgriezeniskā saite nebija slēgta. Tātad, Vo paliek tāds pats kā atsauces spriegums nosacījumam Vi> Vref

Negatīvajam griezējam darbība ir

Zemāk esošajā ķēdē op-amp's neinvertējošajam galam tiek piemērots Vt sprieguma sinusoidālais vilnis, un Vref vērtību var mainīt, mainot R2 vērtību.

  • Kad Vi (ieejas spriegums) ir lielāks nekā Vref, tad vadība D1 notiek un ķēde darbojas kā sprieguma sekotājs. Tātad, Vo paliek tāds pats kā ieejas spriegums nosacījumam Vi> Vref
  • Kad Vi (ieejas spriegums) ir mazāks nekā Vref, tad vadītspēja nebūs, un ķēde darbojas kā atvērta cilpa, jo atgriezeniskā saite nebija slēgta. Tātad, Vo paliek tāds pats kā standarta spriegums nosacījumam Vi

Skavas, izmantojot Op-Amp

Pozitīvās skavošanas ķēdes darbība tiek izskaidrota šādi:

Šeit, izmantojot kondensatoru un rezistoru, op-amp ’invertējošajam galam tiek piemērots sinusoidāls vilnis. Tas atbilst tam, ka maiņstrāvas signāls tiek ievadīts op-amp invertējošajam terminālim. Tā kā Vref tiek piemērots op-amp neinvertējošajam galam.

Vref līmeni var izvēlēties, modificējot R2 vērtību. Šeit Vref ir pozitīva vērtība, un izeja ir Vi + Vref, kur tas atbilst, ka skavas ķēde ģenerē izeju, kur Vi būs vertikāla augšupvērsta nobīde, ņemot Vref kā atskaites spriegumu.

Un negatīvajā skavošanas ķēdē sinhronais vilnis tiek pielietots op-amp apgrieztajam galam, izmantojot kondensatoru un rezistoru. Tas atbilst tam, ka maiņstrāvas signāls tiek ievadīts op-amp invertējošajam terminālim. Tā kā Vref tiek piemērots op-amp neinvertējošajam galam.

Vref līmeni var izvēlēties, modificējot R2 vērtību. Šeit Vref ir negatīva vērtība, un izeja ir Vi + Vref, kur tas atbilst, ka skavas ķēde ģenerē izeju, kur Vi būs lejup vērsta vertikāla nobīde, ņemot Vref kā atskaites spriegumu.

Atšķirības starp Clippers un Clampers

Šajā sadaļā ir skaidri izskaidrots galvenās atšķirības starp griešanas un skavošanas ķēdēm

Funkcija Clipper ķēde Clamper Circuit
Clippers un Clampers definīcijaClipper ķēdes funkcijas, lai norobežotu izejas sprieguma amplitūdas diapazonuClamper ķēde darbojas, lai novirzītu līdzstrāvas sprieguma līmeni uz izeju
Izejas viļņu formaIzejas viļņu formu var mainīt uz taisnstūrveida, trīsstūrveida un sinusoidāluIzejas viļņu forma ir tāda pati kā pielietotā ievades viļņa forma
Līdzstrāvas sprieguma līmeņiUzturas tāpatNotiks maiņa līdzstrāvas līmenī
Izejas sprieguma līmeņiTas ir minimāls nekā ieejas sprieguma līmenisTas ir ieejas sprieguma līmeņa reizinājums
Enerģijas uzglabāšanas komponentsEnerģijas uzkrāšanai nav nepieciešami papildu komponentiTam ir nepieciešams kondensators enerģijas uzkrāšanai
PieteikumiIzmanto vairākās ierīcēs, piemēram, uztvērējos, amplitūdas selektoros un raidītājosNodarbināts sonāru un radaru sistēmās

Clippers un Clampers pielietojums

The griešanas mašīnu pielietojumi ir:

  • Tos bieži izmanto, lai atdalītu sinhronizējošos signālus no saliktajiem signāliem.
  • Pārmērīgu trokšņa līmeņa paaugstināšanos virs noteikta līmeņa var ierobežot vai nospiest FM raidītājos, izmantojot sērijveida griezējierīces.
  • Jaunu viļņu formu ģenerēšanai vai esošās viļņu formas veidošanai tiek izmantoti griezēji.
  • Diodes griešanas ierīces tipiskais pielietojums ir paredzēts tranzistoru aizsardzībai no pārejas gadījumiem kā brīvriteņa diodei, kas paralēli savienots pāri induktīvajai slodzei.
  • Bieži lietots pusviļņu taisngriezis strāvas padeves komplektos ir tipisks griezēja piemērs. Tas sagriež pozitīvu vai negatīvu ievades pusviļņu.
  • Clippers var izmantot kā sprieguma ierobežotājus un amplitūdas selektorus.

The skavu pielietojumi ir:

  • Televīzijas skavas sarežģītā raidītāja un uztvērēja shēma tiek izmantota kā a bāzes stabilizators lai noteiktu spilgtuma signālu sadaļas līdz iepriekš iestatītiem līmeņiem.
  • Skavas tiek sauktas arī par līdzstrāvas atjaunotājiem, jo ​​tās piesaista viļņu formas līdz fiksētam līdzstrāvas potenciālam.
  • Tos bieži izmanto testa iekārtās, hidrolokatoros un radaru sistēmas .
  • Aizsardzībai pastiprinātāji no lieliem kļūdainiem signāliem tiek izmantoti skavas.
  • Skrūvju noņemšanai var izmantot skavas
  • Pārslodzes atjaunošanas laika uzlabošanai tiek izmantoti skavas.
  • Skavas var izmantot kā sprieguma dubultotājus vai sprieguma reizinātāji .

Šie ir sīki izstrādāti gan griešanas, gan skavotāju pielietojumi.

Kniedes un skavu ķēdes tiek izmantotas viļņu formas formēšanai līdz vajadzīgajai formai un norādītajam diapazonam. Šajā rakstā aplūkotos griezējus un skavas var noformēt, izmantojot diodes. Vai jūs zināt kādu citu elektriskie un elektroniskie elementi ar kuru griezēji un skavas var noformēt? Ja esat sapratis šo rakstu padziļināti, sniedziet atsauksmes un ievietojiet savus jautājumus un idejas kā komentārus zemāk esošajā sadaļā.