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  • 微分电路

    2021-01-20 00:23:02
    微分电路 微分电路是电子线路中常见的电路之一,弄清它的原理对我们看懂电路图、理解微分电路的作用很有帮助,这里我们将对微分电路做一个简单介绍。图1给出了一个标准的微分电路形式。为表达方便,这里我们使输入为...
  • PCB技术中的微分电路

    2020-12-09 04:47:50
    微分电路 微分电路是电子线路中最常见的电路之一,弄清它的原理对我们看懂电路图、理解微分电路的作用很有帮助,这里我们将对微分电路做一个简单介绍。图1给出了一个标准的微分电路形式。为表达方便,这里我们使输入...
  • 本文主要讲了微分电路和积分电路的区别,下面一起来学习一下
  • 微分电路实验电路multisim源文件,multisim10及以上版本可以正常打开仿真,是教材上的电路,可以直接仿真,方便大家学习。
  • 本文主要为运算放大器积分电路和微分电路,下面一起来学习一下
  • 输出电压与输入电压成微分关系的电路为微分电路,通常由电容和电阻组成;输出电压与输入电压成积分关系的电路为积分电路,通常由电阻和电容组成。
  • 积分电路和微分电路形成条件及特点 当积分电路输入的阶跃信号(方波信号)的周期T小于积分电路的时间常数时,积分电路实现了方波到三角波的变换,
  • 本文给大家分享了一个改进型微分电路图。
  • 改进型微分电路分析

    2021-05-10 21:27:39
    基本的微分电路如图1所示,此电路对噪声十分敏感,容易出现自激振荡,稳定性很差,所以实用性不高,常用的是如图2所示的改进型微分电路。 图1基本微分电路 图2改进型微分电路 对该电路的分析如下: 由虚短...

    基本的微分电路如图1所示,此电路对噪声十分敏感,容易出现自激振荡,稳定性很差,所以实用性不高,常用的是如图2所示的改进型微分电路。

                                           图1 基本微分电路

                                         图2 改进型微分电路

    对该电路的分析如下:

    由虚短和虚断可知,VN=0,i3=0。

    复阻抗

    由i1=i2可知,

    化简可得

    当R1=R2=R,C1=C2=C时,

    令s=jω,则

    ,则

    ①当\omega =\omega _{H}时,A(j\omega )=-\frac{1}{2},电路构成反相比例电路。

    ②当\omega \gg \omega _{H}

    \omega \gg \omega _{H}时,\frac{\omega }{\omega _{H}}\gg 4,所以有

    此时电路具有反相积分功能。

    ②当\omega \ll \omega _{H}

    此时,

    电路具有微分功能。

    故,只有当VI的角频率ω远小于时间常数RC时,也即时,电路才具有微分功能。

     


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  • 本文主要讲了微分电路特性分析及输入输出波形图,希望对您的学习有所帮助。
  • 如何理解RC积分电路和微分电路

    1.RC积分电路介绍

    预备知识:把电阻和电容的乘积称为RC时间常数,用τ表示,τ=RC;1个τ表示电容两端电压从0V上升到1-1/e=1-37%=63%所需的时间,为什么是63%,我的下一篇博客会介绍。

    在这里插入图片描述

    RC积分电路

    在积分电路中,当τ≪T时,T指的是Vin方波的周期,此时Vin通过电阻R对电容C的充电速度快,所以输出Vout的波形越接近于输入Vin的波形;当τ≫T时,此时Vin通过电阻R对电容C的充电速度很慢,Vout的波形无法跟随上Vin的波形,呈现的是类似三角波的波形。

    在这里插入图片描述

    输入和输出对应波形

    2.RC积分电路仿真

    如下利用Tina-TI对积分电路进行仿真,其中R1=1K,C1=1uF;

    在这里插入图片描述
    VG1是电压发生器,设置成一个方波信号,振幅设置为1V,频率设置为1MHz;

    在这里插入图片描述
    用示波器同时抓取Vin和Vout的波形,发现Vout的幅度比较小,在5mV左右;

    在这里插入图片描述
    将R1的阻值由1K改为1R后,时间常数τ=RC相当于之前的千分之一;

    在这里插入图片描述
    再次仿真,我们发现,Vout的振幅在1V左右,Vout的波形更接近于Vin波形,这是因为对电容的充电速度变快了(流过电容C的电流变大了);

    在这里插入图片描述
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    3.RC微分电路介绍

    在这里插入图片描述

    RC微分电路

    在微分电路中,当τ≪T时,得到如下中间图所示急剧变化的Vout波形;当τ≫T时,得到最下方所示缓慢变化的Vout波形。

    在AB段,Vin由0到最大值,因为电容C两端电压不能突变特性,所以Vout也是一条直线;在BC段,Vin对电容C进行充电,这时候Vout电压会减小,减小的速度和τ有很大的关系,τ越小,波形越急剧;CD段,Vin由最大值到0V,此时电容C开始放电,Vout上产生一个负向的尖峰。
    在这里插入图片描述

    4.RC微分电路仿真

    如下是用Tina-TI对微分电路进行仿真,C2=100nF,R1=100R;

    在这里插入图片描述
    用示波器抓取的Vin和Vout的波形,可以看到,Vout和Vin跟随很好,说明这时候时间常数τ是比较大的。

    在这里插入图片描述
    如下,将R1由100R改为1R,相当于时间τ变为之前的百分之一。

    在这里插入图片描述
    再次仿真,发现Vout的波形变得更加急剧,这是因为τ变小的缘故。

    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述

    5.Tina-TI软件仿真资源

    Tina-TI是TI德州仪器的一款仿真软件,100多M大小,在TI官网可以下载,官网下载速度很慢,还需要注册TI的账号,比较麻烦。

    在这里插入图片描述

    今天的文章到这里就结束了,希望对大家有所帮助,我们下一期见。

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  • 清晰,微分电路,开发必备,单块集成运放构成微分电路设计
  • 解析微分电路和积分电路的区别 http://www.elecfans.com/dianzichangshi/20170515516185.html 简单理解RC 积分电路 CR微分电路 https://www.dgzj.com/dianzi/85307.html 如何区分积分电路和微分电路 ...

    解析微分电路和积分电路的区别

    http://www.elecfans.com/dianzichangshi/20170515516185.html

    简单理解RC 积分电路  CR微分电路

    https://www.dgzj.com/dianzi/85307.html

    如何区分积分电路和微分电路

    https://www.dgzj.com/dianzi/102738.html

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  • emsp"微分电路可以使输入方波转换成尖脉冲波 2、积分电路电阻串联在主电路中,电容在干路中 微分则相反 3、积分电路的时间常数t要大于或者等于10倍输入脉冲宽度 微分电路的时间常数t要小于或者等于1/10倍的输入...

    1、积分电路可以使输入方波转换成三角波或者斜波
          微分电路可以使输入方波转换成尖脉冲波
    2、积分电路电阻串联在主电路中,电容在干路中
          微分则相反
    3、积分电路的时间常数t要大于或者等于10倍输入脉冲宽度
          微分电路的时间常数t要小于或者等于1/10倍的输入脉冲宽度
    4、积分电路输入和输出成积分关系
          微分电路输入和输出成微分关系

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