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RC微分電路與耦合電路

發布時間:2014/12/14 17:23:38 訪問次數:1890

   在RC時間常數的分析中得知, MAX3222CPWR在電容器充放電過程中,電容兩端的電壓和充放電電流變化到某一數值所需要的時間是由R和C的乘積,即時間常數r決的。了解了這一點,對于什么是微分電路、什么是耦合電路就不難區別了。

   微分電路和耦合電路是脈沖數字電路和放大電路中經常遇到的電路形式,兩種電路在形式上完全相同,如圖1- 19所示,但它們的作用卻有著本質上的不同。微分電路是用來對信號進行整形的,形成尖脈沖以便用來觸發一個電路的翻轉或用來作計數脈沖。而耦合電路則是用來傳遞模擬信號的。

       

   微分電路和耦合電路在功能上的差別主要是由于它們的時間常數的不同,微分電路取較小的時間常數;而耦合電路則取較大的時間常數。

   例如,在圖1- 19的電路中,當取R=lOkQ,C=0.Ol)uF時,它們的時間常數r=RC=10×103×0. 01×10-6一0. Ims。

   如果我們在該電路的輸入端輸入一個脈沖幅度為10V,脈寬為Ims的矩形波脈沖,如圖1- 20 (a)所示,分析該電路的輸出波形可知:

   在輸入矩形波的上升沿tl時刻,電容C開始充電,經過lr=0.Ims,U。一6.3V;3c=0. 3ms,U。=9. 5V。通常,當充電時間達到3c時,認為是充電的結束,這時電容兩端的電壓已接近10V。接著,在輸入脈沖的下降沿時刻£z時,電容開始放電,經過lr一0.Ims,U。一3. 7V;   3r=0.3ms,U。=0. 05V。這時,電容C上的電壓已經接近OV,認為是放電的結束。



   在RC時間常數的分析中得知, MAX3222CPWR在電容器充放電過程中,電容兩端的電壓和充放電電流變化到某一數值所需要的時間是由R和C的乘積,即時間常數r決的。了解了這一點,對于什么是微分電路、什么是耦合電路就不難區別了。

   微分電路和耦合電路是脈沖數字電路和放大電路中經常遇到的電路形式,兩種電路在形式上完全相同,如圖1- 19所示,但它們的作用卻有著本質上的不同。微分電路是用來對信號進行整形的,形成尖脈沖以便用來觸發一個電路的翻轉或用來作計數脈沖。而耦合電路則是用來傳遞模擬信號的。

       

   微分電路和耦合電路在功能上的差別主要是由于它們的時間常數的不同,微分電路取較小的時間常數;而耦合電路則取較大的時間常數。

   例如,在圖1- 19的電路中,當取R=lOkQ,C=0.Ol)uF時,它們的時間常數r=RC=10×103×0. 01×10-6一0. Ims。

   如果我們在該電路的輸入端輸入一個脈沖幅度為10V,脈寬為Ims的矩形波脈沖,如圖1- 20 (a)所示,分析該電路的輸出波形可知:

   在輸入矩形波的上升沿tl時刻,電容C開始充電,經過lr=0.Ims,U。一6.3V;3c=0. 3ms,U。=9. 5V。通常,當充電時間達到3c時,認為是充電的結束,這時電容兩端的電壓已接近10V。接著,在輸入脈沖的下降沿時刻£z時,電容開始放電,經過lr一0.Ims,U。一3. 7V;   3r=0.3ms,U。=0. 05V。這時,電容C上的電壓已經接近OV,認為是放電的結束。



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