Um circuito grampeador tem a finalidade de alterar o niıvel CC de um sinal. Em particular, grampeadores de tensão são circuitos que adicionam um nivel CC (positivo ou negativo) a um sinal qualquer, isto é, grampeiam o sinal a um nivel CC sem afectar a forma de onda. O dobrador de tensão é, provavelmente, o circuito grampeador mais conhecido.[2]
O circuito grampeador é composto por um diodo, um capacitor e um resistor. O diodo permite a passagem da corrente em apenas uma direção, o capacitor armazena carga elétrica e o resistor controla a taxa de carregamento e descarregamento do capacitor.
Grampeador positivo
No semiciclo negativo o díodo conduz recarregando o capacitor até a tensão de pico (Vp). No semiciclo positivo o díodo corta e sendo a constante de tempo RLC muito maior que o período do sinal de entrada, não dá tempo do capacitor se descarregar muito até que comece o próximo semiciclo negativo. Assim, o capacitor age como uma bateria de Vp volts. No próximo semiciclo positivo então, a tensão observada na carga será a soma do valor no capacitor mais a parte positiva na senóide. No semiciclo negativo será a subtracção que dará no pico negativo Vp – Vp = 0.
Se considerarmos a queda de aproximadamente 0,7V do díodo, a carga do capacitor será Vp -0,7V de modo que nos próximos semiciclos negativos a subtracção do sinal do semiciclo da tensão do capacitor não será no mínimo 0 V e sim aproximadamente -0,7V (ou a tensão de joelho do díodo usado).
Grampeador negativo
Invertendo a posição do diodo no circuito anterior (seta do símbolo do díodo apontando para baixo), a polaridade do capacitor também é invertida gerando um grampeador negativo.[3]
Aplicações do circuito grampeador
Proteção de circuitos: O grampeador pode ser usado para proteger circuitos de sobretensões, limitando a amplitude do sinal de entrada a um nível seguro.
Restauração de nível DC: Em sistemas de comunicação, o grampeador pode ser usado para restaurar o nível DC de um sinal que foi perdido durante a transmissão.
Geração de formas de onda: O grampeador pode ser usado para gerar formas de onda complexas, como ondas quadradas e triangulares, a partir de um sinal senoidal.
↑Martin Hartley Jones (1995). A Practical Introduction to Electronic Circuits (em inglês). [S.l.]: Cambridge University Press. p. 261. ISBN978-0-521-47879-3