SC29803VH平頂階段與穩態分析
發布時間:2019/11/6 20:49:01 訪問次數:1857
SC29803VH在工程實際中,這兩種方法可以互相結合,根據具體情況取長補短地
運用。
式中vs是階躍信號平頂部分電壓值。vo/7s與時間的關系如圖4,8.2b所示。式(4.8.2)表示在上升階段時輸出電壓uo隨時間變化的來系。輸人電壓vs在J=Q時是突然上升到最終值的,而輸出電壓是按指數規律上升的,需要經過一定的時間,才能達到最終值,這種現象稱為前沿失真。
一般用輸出電壓從最終值的10%上升至90%所需的時間tr來表示前沿失真。tr稱為上升時間,其值與RC有關。
由圖4・8・2b可見,當ε=tl時
vo(t1)//s=1-e-t1/Rc=0.1
式中的vo是指RC電路的輸出電壓,單級放大電路的輸出電壓還要加以變換。
又號對大號能路⒉分不故放是上階電見,信路放信就電據,的通可分的電么躍路大 根段目低雙極結型三極管及放大咆路基礎tr=t2-il=(lh9)RC
因此,上升時間ir與上限頻率凡成反比,/H趲高,則上升時間愈短,前沿失即很陡直,那么,就說明放大電路能真實地放大變化很快的電壓,因為實際上頻率很高的正弦波正是一種變化很快的信號。例如,當某放大電路的通頻帶為1MHz時,則其前沿上升時間tr=0.35uso平頂降落ε.
階躍電壓的平頂階段與穩態分析中的低頻區相對應,所以可用FC高通電路來模擬,如圖4.8.3a所示。由圖可得單級放大電路的瞬態晌應vo與時間莎的關系如圖4.8.3b所示。在砂p內,雖然輸人電壓維持不變,但由于電容C的影響,輸出電壓卻是按指數規律下降的,下降速度決定于時間常數RC,這種現象稱為平頂降落。
單級放大電路的平頂降落,(a)簡化等效電路 (b)vo的時間響應下面計算在某一時間間隔JP時的平頂降落值ε。
在平頂階段,時間常數Rc,tp’可得由此可見,平頂降落ε與下限頻率幾成正比,幾越低,平頂降落ε越小。在物理意義上,如果放大電路對階躍電壓的平頂部分響應很好,即很平,那么,就說明放大電路能很好地放大變化很慢的電壓,實際上頻率很低的正弦波電壓正是一種變化很慢的電壓。
如果輸人電壓是一個方波信號,則tp代表方波的半個周期,7s代表輸入方波信號的峰值,如圖4.8.4所示。以ys的百分數來表示平頂降落
此式可將式(4.8.4〉用冪級數展開,并略去高次項后得到。
方波信號的平頂降落,雙極結型三極管及放大宅胳基礎.
SC29803VH在工程實際中,這兩種方法可以互相結合,根據具體情況取長補短地
運用。
式中vs是階躍信號平頂部分電壓值。vo/7s與時間的關系如圖4,8.2b所示。式(4.8.2)表示在上升階段時輸出電壓uo隨時間變化的來系。輸人電壓vs在J=Q時是突然上升到最終值的,而輸出電壓是按指數規律上升的,需要經過一定的時間,才能達到最終值,這種現象稱為前沿失真。
一般用輸出電壓從最終值的10%上升至90%所需的時間tr來表示前沿失真。tr稱為上升時間,其值與RC有關。
由圖4・8・2b可見,當ε=tl時
vo(t1)//s=1-e-t1/Rc=0.1
式中的vo是指RC電路的輸出電壓,單級放大電路的輸出電壓還要加以變換。
又號對大號能路⒉分不故放是上階電見,信路放信就電據,的通可分的電么躍路大 根段目低雙極結型三極管及放大咆路基礎tr=t2-il=(lh9)RC
因此,上升時間ir與上限頻率凡成反比,/H趲高,則上升時間愈短,前沿失即很陡直,那么,就說明放大電路能真實地放大變化很快的電壓,因為實際上頻率很高的正弦波正是一種變化很快的信號。例如,當某放大電路的通頻帶為1MHz時,則其前沿上升時間tr=0.35uso平頂降落ε.
階躍電壓的平頂階段與穩態分析中的低頻區相對應,所以可用FC高通電路來模擬,如圖4.8.3a所示。由圖可得單級放大電路的瞬態晌應vo與時間莎的關系如圖4.8.3b所示。在砂p內,雖然輸人電壓維持不變,但由于電容C的影響,輸出電壓卻是按指數規律下降的,下降速度決定于時間常數RC,這種現象稱為平頂降落。
單級放大電路的平頂降落,(a)簡化等效電路 (b)vo的時間響應下面計算在某一時間間隔JP時的平頂降落值ε。
在平頂階段,時間常數Rc,tp’可得由此可見,平頂降落ε與下限頻率幾成正比,幾越低,平頂降落ε越小。在物理意義上,如果放大電路對階躍電壓的平頂部分響應很好,即很平,那么,就說明放大電路能很好地放大變化很慢的電壓,實際上頻率很低的正弦波電壓正是一種變化很慢的電壓。
如果輸人電壓是一個方波信號,則tp代表方波的半個周期,7s代表輸入方波信號的峰值,如圖4.8.4所示。以ys的百分數來表示平頂降落
此式可將式(4.8.4〉用冪級數展開,并略去高次項后得到。
方波信號的平頂降落,雙極結型三極管及放大宅胳基礎.