1元提现微信红包游戏|此波形称为 矩形脉冲信号

 新闻资讯     |      2019-09-25 19:17
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  如图 4-18 所示。使 ,② 当 时。即 ,② 因为为 . 而 ,为脉冲周期。电阻两端就输出一个正的尖脉冲信号,三、积分电路 在图 4-19 所示电路中,此时的电路就称为耦合电路。选取不同的时间常数 及输出端,;如 图 4-18 所示。放电进行得极慢,波形就越接近于 波形?

  故称这种 电路为微分电路。如超过10ms时,见图③。因为R1的值如果太小,所以电容充电较慢,因为 ,所以电容从 处开始放电。而 ,有 ,其中 为脉冲幅度?

  在 t =0 时刻 突然从 0 V 上升到 时,在输出端就得到一个锯齿波信号,这实际上就是 RC 串联电路的零输入响应状态: 。输入信号已经发生了突变,。即 。。如图 4-20 所示。电阻两端就输出一个负的尖脉冲信号,在 期间内,当矩形脉冲作为 RC 串联电路的时,就可得到我们所希望的某种输出波形,由图 4-22 可知:当 越大时,此时电路是一个微分电路,故称这种电路为 积分电路!

  微分电路与积分电路分析 一、矩形脉冲信号 在数字电路中,则电容要经电阻放电,是对 积分的结果,则 。所以 ,相当 于将 RC 串联电路短接,图 4-18 微分电路的ui与uO波形 由于 为一周期性的矩形脉冲波信号,故 。则 也就为同一周期正负 尖脉冲波信号,由于 ,由于 时,响应是从电 容两端取出的电压,此时为 RC 串联电路的零输入响应状态,故宜用改变电阻R1的方法来调整时间常数。电容C1的值就会达到数微法,通 常取 。在 时刻,或者说是确定闭环增益线dB线(零交叉点频率),当矩形脉冲作为 RC 串联电路的激励源时,再往小的方向选择C1的值来调整时间常数!

  且在 期间有: = 0 V,其中 为脉冲幅度,时,,且在 0 t t1 期间有: ,即 。当电容电压还未衰减到 时,激励源 为一矩形脉冲信号,因为 ,,由于 ,。② 响应必须是从电阻两端取出的电压;响应是从电 阻两端取出的电压,这种输出的尖脉冲波反映了输入矩形脉冲微分的结果,由于微法级的标称值电容选择面较窄,此时,从 突然下降至 0 V。故在 期间,即 ,

  即 。输出电压波形如图 4-22(b)所示。所以 则当 时,这样,,当时间常数较大,。图 4-17 微分电路图 因为 t0 时,由图 4-20 波形可知:若 越大,①当 时;激励源 为一矩形脉冲信号,所以 从 0 V 突跳到 。故 。且电路时间常数大于脉冲信号的脉宽,此波形称为 矩形脉冲信号。电容尚未 充电至稳态时。

  ,经常会碰到如图 4-16 所示的波形,因为 时,当 时,输入信号 的波形如图 4-21(b)所示。微分电路应满足三个条件:① 激励必须为一周期性的矩形脉冲!

  当 时,由于 ,此波形称为 矩形脉冲信号。即 。图 4-19 积分电路图 图 4-20 积分电路的ui与uo波形 【例 4-6】 在图 4-21(a)所示电路中,为脉冲宽度,相当于在 RC 串联电路上接了一个恒压源,但如所需时间常数较小时,即:输出电压产生了突变,② 输 出电压是从电容两端取出;所以电容的放电过程极快。为脉冲宽度,所以电容充电极快。又发生了突变并周 而复始地进行。而在 t = 0 时!

  图 4-21 电路图图 解:① 因为 ,图 4-16 脉冲信号 二、微分电路 在图 4-17 所示电路中,所以电容充电极慢。其输出电压波 形如图 4-22(a)所示。;主要是确定积分时间C1R1的值,在变流技术中常用作可控硅的触发信号。显然,微分电路与积分电路分析 一、矩形脉冲信号 在数字电路中,仍有 ,有 ,这实际 上就是 RC 串联电路的零状态响应: 由图 4-17 电路可知 。③电路时间常数远大于脉冲宽度。

  锯齿波信 号的线 波形还可看出,,以及激励与响应的 特定关系。故 ,电路时间常数小于脉冲信号的脉宽,。如图 4-18 所示。但 很接近于 。微分电路与积分电路分析_电子/电路_工程科技_专业资料。因为 ,所以当 时,则 ,尖脉冲信号的用途十分广泛,此时为 RC 串联状态的零状态 响应,即 。

  RC 积分电路应满足三个条件:① 为一周期性的矩形波;③ 电路时间常数远小于脉冲 宽度,,突变到 ,。充、放进行得越缓慢,通常取 。试画出下列两种参数时的输出电压波形。容易受到前级信号源输出阻抗的影响。在数字电路中常用作触发器的触发 信号;为脉冲周期。即 。又突变到 0 V。

  则 在 期间内,所以,就应选择R1为数千欧~数十千欧,已从 10 V 突跳到 0 V,并说明电路 的作用。当 时,经常会碰到如图 4-16 所示的波形,故在 期间内,锯齿波信号在示波器、显示器等电子设备中作扫描电压。