微分電路
發(fā)布時間:2011/9/14 10:01:13 訪問次數(shù):4951
微分電路和積分電路在電路形式上相近,微分電路的輸出電壓取自電阻,而且RC時間常數(shù)與積分電路不同。微分電路中,要求RC時間常數(shù)遠小于脈沖寬度Tx。 U1ZB82TE12R
圖3-87所示是微分電路。從這一電路中可以看出,微分電路與積分電路在電路結(jié)構(gòu)上只是將電阻和電容的位置互換了一下。當輸入信號脈沖沒有出現(xiàn)時,輸入信號電壓為零,所以輸出信號電壓也力零。
1.輸入脈沖前沿期間分析
當輸入脈沖出現(xiàn)時,輸入信號從零突然跳變到高電平,由于電容Cl兩端的電壓不能突變,Cl相當于短接,相當于輸入脈沖U直接加到R1上,此時輸出信號電壓等于輸入脈沖電壓,如圖3-88所示。
2.輸入脈沖平頂期間分析
圖3-89所示是輸入脈沖平項期間波形示意圖。輸入脈沖跳變后,輸入脈沖繼續(xù)加在Cl和Rl上,其充電電流回路仍然是經(jīng)Cl和Rl到地,在Cl上充到左正右負的電壓,流過Rl的電流為從上而下,所以輸出信號電壓為正。
由于RC時間常數(shù)很小,遠小于脈沖寬度,因此充電很快結(jié)束。在充電過程中,充電電流是從最大變化到零的,流過Rl的電流是充電電流,因此在Rl上的輸出信號電壓也是從最大變化到零的。
充電結(jié)束后,輸入脈沖仍然為高電平,由于Cl上充到了等于輸入脈沖峰值的電壓,電路中的電流減小到零,Rl上的電壓降為零,所以此時輸出信號電壓為OV。
3.輸入脈沖后沿期間分析
當輸入脈沖從高電平跳變到低電平時,輸入端的電壓跳變?yōu)榱,這時的微分電路相當于輸入端對地短接。此時,Cl兩端的電壓不能突變,由于Cl左端相當于接地,這樣Cl右端的負電壓為輸出信號電壓,輸出電壓為負且最大,其值等于Cl土已充到的電壓值(輸入脈沖的峰值)。
輸入脈沖從高電平跳變到低電平后,電路開始放電過程,由于放電回路的時間常數(shù)很小,放電很快結(jié)束。放電電流從下而上地流過Rl,輸出信號電壓為負。放電使Cl上電壓減小,放電電流減小,直至為零,這樣,輸出信號電壓從負的最大減小到零,如圖3-90所示。
當?shù)诙䝼輸入脈沖到后,電路開始第二次循環(huán)。
微分電路和積分電路在電路形式上相近,微分電路的輸出電壓取自電阻,而且RC時間常數(shù)與積分電路不同。微分電路中,要求RC時間常數(shù)遠小于脈沖寬度Tx。 U1ZB82TE12R
圖3-87所示是微分電路。從這一電路中可以看出,微分電路與積分電路在電路結(jié)構(gòu)上只是將電阻和電容的位置互換了一下。當輸入信號脈沖沒有出現(xiàn)時,輸入信號電壓為零,所以輸出信號電壓也力零。
1.輸入脈沖前沿期間分析
當輸入脈沖出現(xiàn)時,輸入信號從零突然跳變到高電平,由于電容Cl兩端的電壓不能突變,Cl相當于短接,相當于輸入脈沖U直接加到R1上,此時輸出信號電壓等于輸入脈沖電壓,如圖3-88所示。
2.輸入脈沖平頂期間分析
圖3-89所示是輸入脈沖平項期間波形示意圖。輸入脈沖跳變后,輸入脈沖繼續(xù)加在Cl和Rl上,其充電電流回路仍然是經(jīng)Cl和Rl到地,在Cl上充到左正右負的電壓,流過Rl的電流為從上而下,所以輸出信號電壓為正。
由于RC時間常數(shù)很小,遠小于脈沖寬度,因此充電很快結(jié)束。在充電過程中,充電電流是從最大變化到零的,流過Rl的電流是充電電流,因此在Rl上的輸出信號電壓也是從最大變化到零的。
充電結(jié)束后,輸入脈沖仍然為高電平,由于Cl上充到了等于輸入脈沖峰值的電壓,電路中的電流減小到零,Rl上的電壓降為零,所以此時輸出信號電壓為OV。
3.輸入脈沖后沿期間分析
當輸入脈沖從高電平跳變到低電平時,輸入端的電壓跳變?yōu)榱悖@時的微分電路相當于輸入端對地短接。此時,Cl兩端的電壓不能突變,由于Cl左端相當于接地,這樣Cl右端的負電壓為輸出信號電壓,輸出電壓為負且最大,其值等于Cl土已充到的電壓值(輸入脈沖的峰值)。
輸入脈沖從高電平跳變到低電平后,電路開始放電過程,由于放電回路的時間常數(shù)很小,放電很快結(jié)束。放電電流從下而上地流過Rl,輸出信號電壓為負。放電使Cl上電壓減小,放電電流減小,直至為零,這樣,輸出信號電壓從負的最大減小到零,如圖3-90所示。
當?shù)诙䝼輸入脈沖到后,電路開始第二次循環(huán)。
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