RC微分电路与耦合电路
发布时间:2014/12/14 17:23:38 访问次数:1930
在RC时间常数的分析中得知, MAX3222CPWR在电容器充放电过程中,电容两端的电压和充放电电流变化到某一数值所需要的时间是由R和C的乘积,即时间常数r决的。了解了这一点,对于什么是微分电路、什么是耦合电路就不难区别了。
微分电路和耦合电路是脉冲数字电路和放大电路中经常遇到的电路形式,两种电路在形式上完全相同,如图1- 19所示,但它们的作用却有着本质上的不同。微分电路是用来对信号进行整形的,形成尖脉冲以便用来触发一个电路的翻转或用来作计数脉冲。而耦合电路则是用来传递模拟信号的。
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;而耦合电路则取较大的时间常数。
例如,在图1- 19的电路中,当取R=lOkQ,C=0.Ol)uF时,它们的时间常数r=RC=10×103×0. 01×10-6一0. 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,如图1- 20 (a)所示,分析该电路的输出波形可知:
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。一6.3V;3c=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£z时,电容开始放电,经过lr一0.Ims,U。一3. 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。
在RC时间常数的分析中得知, MAX3222CPWR在电容器充放电过程中,电容两端的电压和充放电电流变化到某一数值所需要的时间是由R和C的乘积,即时间常数r决的。了解了这一点,对于什么是微分电路、什么是耦合电路就不难区别了。
微分电路和耦合电路是脉冲数字电路和放大电路中经常遇到的电路形式,两种电路在形式上完全相同,如图1- 19所示,但它们的作用却有着本质上的不同。微分电路是用来对信号进行整形的,形成尖脉冲以便用来触发一个电路的翻转或用来作计数脉冲。而耦合电路则是用来传递模拟信号的。
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;而耦合电路则取较大的时间常数。
例如,在图1- 19的电路中,当取R=lOkQ,C=0.Ol)uF时,它们的时间常数r=RC=10×103×0. 01×10-6一0. 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,如图1- 20 (a)所示,分析该电路的输出波形可知:
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。一6.3V;3c=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£z时,电容开始放电,经过lr一0.Ims,U。一3. 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。