電容阻抗的大小隨著信號頻率的改變而改變
發(fā)布時間:2014/10/12 10:14:51 訪問次數(shù):1529
將圖4-2中薄膜電容的電容量2.2p.F保持不變,而將圖4-3中信號的頻率從lkHz改為10Hz時,H20R1202按照圖4-2的測量電路,由于信號的頻率變得很低,所以電容阻抗的大小也將隨之而變化:信號的頻率降低,電容阻抗的大小將變大,在電阻R的阻值100Q保持不變的情況下,圖4-2中的分壓電路的輸出電壓Vout的數(shù)值也將隨著信號頻率的變化而發(fā)生變化,Vout的數(shù)值可按照如下的過程來計算:
當(dāng)正弦波的信號頻率為10Hz時,2.2yF電容阻抗的大小為:Xc=l/cn C=l/(27rjC)=l/(2JExlOx2.2xl0-6)~7.3kQ,,所以串聯(lián)電路總阻抗Z的大小約為7.301kQ,由于FGEN輸出的正弦波的峰值為1V,因此根據(jù)Vout=VinxR/Z可以計算出,圖4-2中電路輸出端的輸出電壓大約為Vout=lxl00/7301~0.01369V=13.69mV,在NI ELVIS的虛擬儀器Scope中接收到的數(shù)據(jù)波形如圖4-5所示,其中電阻Rl上得到的正弦波的幅度大約為13.72mV。
由于電容阻抗的大小隨著信號頻率的變化而變化,所以用戶可以在圖4-3中按照自身的需要來改變信號的頻率,然后通過NI ELVIS土的虛擬儀器Scope來觀測所接收到的波形。
由于電容阻抗的大小隨著信號頻率的改變而改變,所以分壓電路輸出端的信號幅度分別從1V衰減為571.83mV、從1V衰減為13.72mV。因此用戶可以通過圖4-4和圖4-5得出如下結(jié)論,針對圖4-2所示的分壓電路,當(dāng)輸入信號的頻率較高時,在輸出端得到幅度較大的輸出信號;當(dāng)輸入信號的頻率較低時,在輸出端得到幅度很小的輸出信號。因此,圖4-2所示的分壓電路具有截止低頻率信號、通過高頻率信號的功能,在實際中,把具有這種功能的電路稱為高通濾波電路。
將圖4-2中薄膜電容的電容量2.2p.F保持不變,而將圖4-3中信號的頻率從lkHz改為10Hz時,H20R1202按照圖4-2的測量電路,由于信號的頻率變得很低,所以電容阻抗的大小也將隨之而變化:信號的頻率降低,電容阻抗的大小將變大,在電阻R的阻值100Q保持不變的情況下,圖4-2中的分壓電路的輸出電壓Vout的數(shù)值也將隨著信號頻率的變化而發(fā)生變化,Vout的數(shù)值可按照如下的過程來計算:
當(dāng)正弦波的信號頻率為10Hz時,2.2yF電容阻抗的大小為:Xc=l/cn C=l/(27rjC)=l/(2JExlOx2.2xl0-6)~7.3kQ,,所以串聯(lián)電路總阻抗Z的大小約為7.301kQ,由于FGEN輸出的正弦波的峰值為1V,因此根據(jù)Vout=VinxR/Z可以計算出,圖4-2中電路輸出端的輸出電壓大約為Vout=lxl00/7301~0.01369V=13.69mV,在NI ELVIS的虛擬儀器Scope中接收到的數(shù)據(jù)波形如圖4-5所示,其中電阻Rl上得到的正弦波的幅度大約為13.72mV。
由于電容阻抗的大小隨著信號頻率的變化而變化,所以用戶可以在圖4-3中按照自身的需要來改變信號的頻率,然后通過NI ELVIS土的虛擬儀器Scope來觀測所接收到的波形。
由于電容阻抗的大小隨著信號頻率的改變而改變,所以分壓電路輸出端的信號幅度分別從1V衰減為571.83mV、從1V衰減為13.72mV。因此用戶可以通過圖4-4和圖4-5得出如下結(jié)論,針對圖4-2所示的分壓電路,當(dāng)輸入信號的頻率較高時,在輸出端得到幅度較大的輸出信號;當(dāng)輸入信號的頻率較低時,在輸出端得到幅度很小的輸出信號。因此,圖4-2所示的分壓電路具有截止低頻率信號、通過高頻率信號的功能,在實際中,把具有這種功能的電路稱為高通濾波電路。
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