微分电路取较小的时间常数
发布时间:2016/10/4 10:23:47 访问次数:2035
微分电路和耦合电路在功能上的差别主要是由于它们的时间常数的不同,微分电路取较小的时间常数; RCLAMP7524T.TNT而耦合电路则取较大的时间常数。
例如,当取R=lOkCl,C=0.Olt/F时,它们的时间常数r=RC=10×103×0. 01×10-6 =0. Ims。
如果我们在该电路的输入端输入一个脉冲幅度为10V,脉宽为Ims的矩形波脉冲,如在输入矩形波的上升沿tl时刻,电容C开始充电,经过lr=0.Ims,U。=6. 3V; 3r=0. 3ms,U。=9. 5V。通常,当充电时间达到3c时,认为是充电的结束,这时电容两端的电压已接近10V。接着,在输入脉冲的下降沿时刻t2时,电容开始放电,经过lr一0.Ims,U。=3. 7V; 3r=0. 3ms,U。=0. 05V。这时,电容C上的电压已经接近OV,认为是放电的结束。
当矩形脉冲输入电路后,电容C上的波形变化如图1 - 20 (b)所示。
由上述分析结合(b)的波形可以看出,当脉冲的上升沿加至电路的输入端后,只经过0. 3ms,电容的充电过程就已结束。表现在波形上则是由指数曲线上升转为平直,而在整个脉冲宽度的剩余时间(0. 7ms)内,被认为只是保持电容的已充电状态。
当脉冲的下降沿到来后,只经过0. 3ms,电容的放电过程就已结束,而在脉冲宽度的剩余时间(0. 7ms)内,被以为只是保持电容的已放电状态。
微分电路和耦合电路在功能上的差别主要是由于它们的时间常数的不同,微分电路取较小的时间常数; RCLAMP7524T.TNT而耦合电路则取较大的时间常数。
例如,当取R=lOkCl,C=0.Olt/F时,它们的时间常数r=RC=10×103×0. 01×10-6 =0. Ims。
如果我们在该电路的输入端输入一个脉冲幅度为10V,脉宽为Ims的矩形波脉冲,如在输入矩形波的上升沿tl时刻,电容C开始充电,经过lr=0.Ims,U。=6. 3V; 3r=0. 3ms,U。=9. 5V。通常,当充电时间达到3c时,认为是充电的结束,这时电容两端的电压已接近10V。接着,在输入脉冲的下降沿时刻t2时,电容开始放电,经过lr一0.Ims,U。=3. 7V; 3r=0. 3ms,U。=0. 05V。这时,电容C上的电压已经接近OV,认为是放电的结束。
当矩形脉冲输入电路后,电容C上的波形变化如图1 - 20 (b)所示。
由上述分析结合(b)的波形可以看出,当脉冲的上升沿加至电路的输入端后,只经过0. 3ms,电容的充电过程就已结束。表现在波形上则是由指数曲线上升转为平直,而在整个脉冲宽度的剩余时间(0. 7ms)内,被认为只是保持电容的已充电状态。
当脉冲的下降沿到来后,只经过0. 3ms,电容的放电过程就已结束,而在脉冲宽度的剩余时间(0. 7ms)内,被以为只是保持电容的已放电状态。
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