chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

RC區(qū)分器電路公式輸出及波形案例摘要

模擬對話 ? 來源:陳年麗 ? 2019-06-27 16:43 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

無源RC微分器是一個串聯(lián)RC網(wǎng)絡,它產(chǎn)生的輸出信號對應于微分的數(shù)學過程。

對于無源RC微分電路,輸入連接到電容輸出電壓來自與 RC積分電路完全相反的電阻

無源RC微分器只不過是與電阻串聯(lián)的電容這是一種頻率相關器件,它具有與固定電阻串聯(lián)的電抗(與積分器相反)。就像積分電路一樣,輸出電壓取決于電路RC時間常數(shù)和輸入頻率。

因此在低輸入頻率時,電容的電抗,X C 是高阻斷任何直流電電壓或緩慢變化的輸入信號。在高輸入頻率時,電容電抗很低,允許快速變化的脈沖直接從輸入端傳遞到輸出端。

這是因為容抗電容的比率(X C )對于不同的頻率,電阻(R)是不同的,頻率越低,輸出越少。因此,對于給定的時間常數(shù),隨著輸入脈沖的頻率增加,輸出脈沖越來越像輸入脈沖的形狀。

我們在關于被動高通的教程中看到了這種效應濾波器,如果輸入信號是正弦波,rc微分器將簡單地用作具有與RC對應的截止或轉(zhuǎn)角頻率的簡單高通濾波器(HPF)串聯(lián)網(wǎng)絡的時間常數(shù)(tau,τ)。

因此,當用純正弦波饋電時,由于標準,RC微分電路作為簡單的無源高通濾波器。 X C = 1 /(2πC)的容抗電阻公式。

但也可以配置一個簡單的RC網(wǎng)絡來執(zhí)行輸入信號的微分。我們從之前的教程中知道,通過電容器電流是一個復數(shù)指數(shù),由下式給出: i C = C(dVc / dt)。電容器充電(或放電)的速率與電阻量和電容量成正比,給出電路的時間常數(shù)。因此,RC微分電路的時間常數(shù)是等于R和C乘積的時間間隔??紤]下面的基本RC串聯(lián)電路。

RC微分電路

對于RC微分電路,輸入信號施加到電容的一側(cè),輸出通過電阻,然后V OUT 等于V R 。由于電容器是頻率相關元件,所以在板上建立的電荷量等于電流的時域積分。也就是說,電容器需要一定的時間才能完全充電,因為電容器不能立即以指數(shù)方式充電。

我們在教程中看到 RC積分器單級電壓脈沖施加到RC積分器的輸入端,如果RC時間常數(shù)足夠長,則輸出變?yōu)殇忼X波形。 RC微分器也將改變輸入波形,但與積分器的方式不同。

電阻器電壓

我們之前說過,對于RC微分器,輸出等于電阻兩端的電壓,即:V OUT 等于V R 并且是一個電阻,輸出電壓可以然而,電容器兩端的電壓不能立即改變,而是取決于電容C的值,因為它試圖在其板上存儲電荷Q.然后,流入電容器的電流,即 i t 取決于電路板上電荷的變化率。因此,電容器電流與電壓不成比例,而與其時間變化成正比,給出:i = dQ / dt。

當電容器極板上的電荷量等于 Q = C x Vc ,即電容乘以電壓時,我們可以推導出電容器電流的公式為:

電容器電流

因此電容器電流可寫為:

由于V OUT 等于V R ,其中V R 根據(jù)歐姆定律也是相等的:i R xR。流過電容器的電流也必須流過電阻,因為它們都串聯(lián)連接在一起。因此:

因此,為RC微分電路提供的標準公式為:

RC微分公式

然后我們可以看到輸出電壓V OUT 是輸入電壓的導數(shù),V IN ,由RC的常數(shù)加權。其中RC表示串聯(lián)電路的時間常數(shù)τ。

單脈沖RC微分器

當首次將單步電壓脈沖施加到輸入時對于RC微分器,電容器“最初出現(xiàn)”為快速變化信號的短路。這是因為方波的正向邊緣的斜率dv / dt非常大(理想情況下是無限的),因此在信號出現(xiàn)的瞬間,所有輸入電壓都會通過電阻器出現(xiàn)的輸出。

在輸入信號的初始正向邊沿經(jīng)過并且輸入的峰值恒定后,電容開始充電它的正常方式是通過電阻響應輸入脈沖,其速率由RC時間常數(shù)τ= RC決定。

當電容充電時,電阻兩端的電壓,輸出降低以指數(shù)方式,直到電容器在5RC(5T)的時間常數(shù)后變?yōu)橥耆潆?,導致電阻器上的輸出為零。因此,滿充電電容兩端的電壓等于輸入脈沖的值,如下:V C = V IN ,只要輸入脈沖的幅度,這個條件就成立不會改變。

如果輸入脈沖現(xiàn)在變化并返回到零,則脈沖的負向邊沿的變化率通過電容器到達輸出,因為電容器無法響應高dv / dt變化。結果是輸出端出現(xiàn)負向峰值。

在輸入信號的初始負向邊沿后,電容器恢復并啟動正常放電,電阻上的輸出電壓,以及輸出電壓隨著電容放電而開始呈指數(shù)增長。

因此,無論何時輸入信號快速變化,輸出端都會產(chǎn)生電壓尖峰。該電壓尖峰的極性取決于輸入是在正方向還是在負方向上變化,因為輸入信號的正向邊沿產(chǎn)生正尖峰,并且由于負輸出而產(chǎn)生負尖峰。輸入信號。

因此,RC微分器輸出實際上是輸入信號的變化率圖,它與方波輸入波沒有相似之處,但由于輸入脈沖值改變時由窄正負尖峰組成。

通過改變方波輸入脈沖的時間周期T相對于串聯(lián)組合的固定RC時間常數(shù),輸出脈沖的形狀將如圖所示改變。

RC微分器輸出波形

然后我們可以看到輸出波形的形狀取決于脈沖寬度的比例到RC時間常數(shù)。當RC比脈沖寬度大得多(大于10RC)時,輸出波形類似于輸入信號的方波。當RC比脈沖寬度小得多(小于0.1RC)時,輸出波形采用非常尖銳和窄的尖峰形式,如上所示。

因此通過改變10RC電路的時間常數(shù)到0.1RC我們可以產(chǎn)生一系列不同的波形。通常在RC微分電路中總是使用較小的時間常數(shù),以在R上的輸出端提供良好的尖銳脈沖。因此,方波脈沖的差分(高dv / dt階躍輸入)是無限短的尖峰,導致RC微分電路。假設方波波形的周期T為20mS,脈沖寬度為10mS(20mS除以2)。為使尖峰放電至其初始值的37%,脈沖寬度必須等于RC時間常數(shù),即RC = 10mS。如果我們選擇一個電容值,C為1uF,則R等于10kΩ。

為使輸出類似于輸入,我們需要RC為脈沖寬度值的十倍(10RC),因此,對于電容值,例如1uF,這將給出一個電阻值:100kΩ。同樣,為了使輸出類似于尖銳脈沖,我們需要RC為脈沖寬度的十分之一(0.1RC),因此對于相同的電容值1uF,這將給出一個電阻值:1kΩ,依此類推。

RC分化器示例

因此RC值為脈沖的十分之一寬度(在我們的例子中,這是0.1 x 10mS = 1mS)或更低,我們可以在輸出端產(chǎn)生所需的尖峰,并且給定脈沖寬度的RC時間常數(shù)越低,尖峰越尖銳。因此,輸出波形的確切形狀取決于RC時間常數(shù)的值。

RC微分器摘要

我們在這里看到RC微分器教程,輸入信號施加到電容器的一側(cè),輸出通過電阻器。微分電路用于產(chǎn)生定時電路應用的觸發(fā)或尖峰型脈沖。

當該RC電路應用方波步進輸入時,它會在輸出端產(chǎn)生完全不同的波形。輸出波形的形狀取決于輸入方波的周期時間T(因此頻率,f)和電路的RC時間常數(shù)值。

當輸入波形的周期時間電路RC時間常數(shù)也類似于(或更高頻率),輸出波形類似于輸入波形,即方波輪廓。當輸入波形的周期時間遠長于(較低頻率)電路RC時間常數(shù)時,輸出波形類似于窄的正和負尖峰。

輸出的正尖峰由輸入方波的前沿,而輸出的負尖峰是由輸入方波的下降沿產(chǎn)生的。然后RC微分電路的輸出取決于輸入電壓的變化率,因為效果非常類似于微分的數(shù)學函數(shù)。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電路
    +關注

    關注

    173

    文章

    6063

    瀏覽量

    177476
  • 波形
    +關注

    關注

    3

    文章

    401

    瀏覽量

    32897
  • 電容量
    +關注

    關注

    0

    文章

    39

    瀏覽量

    8970
  • 電阻值
    +關注

    關注

    0

    文章

    96

    瀏覽量

    11777
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    晶振的輸出波形:TTL、CMOS、LVPECL、LVDS和正弦波

    晶振(XO)輸出波形(Output Type)是與封裝尺寸一樣重要的一個技術指標,這些輸出波形可簡單歸為兩種:正弦波、方波。
    的頭像 發(fā)表于 11-21 15:37 ?9729次閱讀
    晶振的<b class='flag-5'>輸出</b><b class='flag-5'>波形</b>:TTL、CMOS、LVPECL、LVDS和正弦波

    確保電壓擊穿試驗儀輸出波形純凈度的技術與方法

    與規(guī)范操作,從源頭抑制干擾,保障波形穩(wěn)定輸出。? 從設備硬件優(yōu)化角度,需聚焦干擾隔離與信號提純。首先是高壓發(fā)生模塊的抗干擾設計,可通過增加屏蔽層減少外部電磁輻射對模塊的影響,同時優(yōu)化模塊內(nèi)部電路布局,避免不同電
    的頭像 發(fā)表于 11-19 09:24 ?108次閱讀
    確保電壓擊穿試驗儀<b class='flag-5'>輸出</b><b class='flag-5'>波形</b>純凈度的技術與方法

    普源信號發(fā)生輸出波形失真等問題的解決方法

    普源(RIGOL)信號發(fā)生作為電子設計和測試中的重要設備,廣泛應用于模擬信號源的生成和調(diào)試。然而,在實際使用過程中,用戶可能會遇到無輸出、波形失真等問題,影響測試效率和結果。本文將系統(tǒng)總結普源信號
    的頭像 發(fā)表于 09-17 16:45 ?654次閱讀
    普源信號發(fā)生<b class='flag-5'>器</b>無<b class='flag-5'>輸出</b>、<b class='flag-5'>波形</b>失真等問題的解決方法

    電路小知識 | 深入解析交流電路基礎:波形與特性詳解

    在上一篇文章中交流電路基礎知識和波形的種類我們給大家分享了交流電路的基本概念和交流波形的種類,本篇繼續(xù)給大家分享交流電路相關知識!1交流
    的頭像 發(fā)表于 05-22 11:44 ?1158次閱讀
    <b class='flag-5'>電路</b>小知識 | 深入解析交流<b class='flag-5'>電路</b>基礎:<b class='flag-5'>波形</b>與特性詳解

    AD5930可編程頻率掃描及輸出突發(fā)波形發(fā)生技術手冊

    AD5930是一款支持可編程頻率掃描和輸出突發(fā)功能的波形發(fā)生。這款器件采用支持增強型頻率控制的嵌入式數(shù)字處理技術,能夠生成合成的模擬或數(shù)字頻率步進波形。采用預先編程的頻率配置文件可以
    的頭像 發(fā)表于 05-06 14:23 ?816次閱讀
    AD5930可編程頻率掃描及<b class='flag-5'>輸出</b>突發(fā)<b class='flag-5'>波形</b>發(fā)生<b class='flag-5'>器</b>技術手冊

    VF轉(zhuǎn)換電路的雙閾值公式法計算(可下載)

    波的高低閾值分別是多少,和估算法有多少差距根據(jù)上面的電路圖,我們知道,當比較輸出高電平時,由于比較的兩個輸入端是高阻抗,以及輸出端是OC
    發(fā)表于 04-25 13:39 ?3次下載

    概倫電子大容量波形查看NanoWave介紹

    NanoWave是一款專為配合概倫NanoSpice系列仿真開發(fā)的大容量、高性能波形查看,支持常見的SPICE電路仿真輸出文件格式和Na
    的頭像 發(fā)表于 04-23 15:10 ?593次閱讀
    概倫電子大容量<b class='flag-5'>波形</b>查看<b class='flag-5'>器</b>NanoWave介紹

    Boost!Boost公式推導及實驗驗證

    今天就來看看Boost電路。 我們知道,不論是buck,還是boost電路,總會有一些公式,用得最多的就是電感的感量計算,電流紋波,輸入電壓紋波大小,輸出電壓紋波大小等等。這些
    發(fā)表于 03-31 11:05

    探討RC電路在逆變器設計中的應用與限制

    不可能用簡單的RC電路制作逆變器,我們注意到逆變器的重要性,因為這些設備在光伏系統(tǒng)中至關重要。不幸的是,重現(xiàn)一個完美的正弦波形(頻率f0=50/60Hz)非常困難,甚至是不可能的。這意味著必然存在
    的頭像 發(fā)表于 03-26 12:00 ?628次閱讀
    探討<b class='flag-5'>RC</b><b class='flag-5'>電路</b>在逆變器設計中的應用與限制

    【「典型電子電路設計與測試」閱讀體驗】波形發(fā)生電路

    比較,實現(xiàn)方波輸出功能;U 1B及其附屬電路為積分運算電路,同相輸入滯回比較輸出為積分運算
    發(fā)表于 02-27 16:35

    RC電路的核心作用解析:從基礎原理到實戰(zhàn)應用

    管理到信號處理的無數(shù)應用。無論是智能手機的觸摸屏響應,還是航天的定時控制系統(tǒng),RC電路憑借其簡潔的結構和強大的功能,成為電子設計中不可或缺的基石。本文將深入解析RC
    的頭像 發(fā)表于 02-21 09:17 ?5011次閱讀

    變頻輸出波形不正常原因及解決方法

    ? ? ? 變頻作為現(xiàn)代工業(yè)控制領域的核心設備之一,其穩(wěn)定性和可靠性直接關系到生產(chǎn)線的正常運行和設備的使用壽命。然而,在實際應用中,變頻輸出波形不正常的問題時有發(fā)生,這不僅影響了設
    的頭像 發(fā)表于 02-06 15:48 ?1636次閱讀
    變頻<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>輸出</b><b class='flag-5'>波形</b>不正常原因及解決方法

    請問ADS8472手冊中給出的應用電路圖中RC濾波電路可以不用嗎?

    在ADS8472手冊中給出的驅(qū)動電路figure41,42中,在+IN和-IN輸入端接有RC低通濾波電路,我用TIAN軟件仿真了這個電路,發(fā)現(xiàn)接上
    發(fā)表于 12-25 07:43

    LM567C的真正的中心頻率計算公式是什么?

    1、LM567C的datasheet中,中心頻率的計算公式為:f0=1.1/RC,而LM567C的百度百科中,中心頻率的計算公式為:f0=1/1.1RC,那么LM567C的真正的中心
    發(fā)表于 12-13 07:23

    BUCK電路占空比對電流波形的影響

    BUCK電路的占空比對電流波形具有顯著的影響。以下是對這一影響的分析: 一、占空比對電流波形的影響機制 在BUCK電路中,占空比決定了開關管導通與關斷的時間比例。這一比例直接影響電感在
    的頭像 發(fā)表于 12-12 17:08 ?2586次閱讀