解析微分电路和积分电路的区别

2017-08-18 71 0

一、矩形脉冲信号

在数字电路中,经常会碰到如图 4-16 所示的波形,此波形称为矩形脉冲信号。其中

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为脉冲幅度,

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为脉冲宽度,

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为脉冲周期。

当矩形脉冲作为 RC 串联电路的激励源时,选取不同的时间常数及输出端,就可得到我们所希望的某种输出波形,以及激励与响应的特定关系。

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图 4-16 脉冲信号

二、微分电路

在图 4-17 所示电路中,激励源

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为一矩形脉冲信号,响应是从电阻两端取出的电压,即

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,电路时间常数小于脉冲信号的脉宽,通常取

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。

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图 4-17 微分电路图

因为 t《0 时,

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,而在 t = 0 时,

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突变到

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,且在 0《t 《t1 期间有:

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,相当于在 RC 串联电路上接了一个恒压源,这实际上就是 RC 串联电路的零状态响应:

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。由于

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,则由图 4-17 电路可知

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。所以

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,即:输出电压产生了突变,从 0V 突跳到

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。

因为

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,所以电容充电极快。当

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时,有

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,则

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。故在

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期间内,电阻两端就输出一个正的尖脉冲信号,如图 4-18 所示。

在

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时刻,

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又突变到 0V,且在

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期间有:

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= 0V,相当于将 RC 串联电路短接,这实际上就是 RC 串联电路的零输入响应状态:

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。

由于

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时,

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,故

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。

因为

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,所以电容的放电过程极快。当

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时,有

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,使

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,故在

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期间,电阻两端就输出一个负的尖脉冲信号,如图 4-18 所示。

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图 4-18 微分电路的 ui 与 uO 波形

由于

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为一周期性的矩形脉冲波信号,则

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也就为同一周期正负尖脉冲波信号,如图 4-18 所示。

尖脉冲信号的用途十分广泛,在数字电路中常用作触发器的触发信号;在变流技术中常用作可控硅的触发信号。

这种输出的尖脉冲波反映了输入矩形脉冲微分的结果,故称这种电路为微分电路。

微分电路应满足三个条件:① 激励必须为一周期性的矩形脉冲;② 响应必须是从电阻两端取出的电压;③ 电路时间常数远小于脉冲宽度,即

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。

三、积分电路

在图 4-19 所示电路中,激励源

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为一矩形脉冲信号,响应是从电容两端取出的电压,即

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,且电路时间常数大于脉冲信号的脉宽,通常取

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。

因为

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时,

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,在 t =0 时刻

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突然从 0V 上升到

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时,仍有

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,

故

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。在

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期间内,

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,此时为 RC 串联状态的零状态响应,即

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。

由于

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,所以电容充电极慢。当

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时,

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。电容尚未充电至稳态时,输入信号已经发生了突变,从

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突然下降至 0V。则在

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期间内,

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,此时为 RC 串联电路的零输入响应状态,即

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。

由于

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,所以电容从

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处开始放电。因为

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,放电进行得极慢,当电容电压还未衰减到

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时,

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又发生了突变并周而复始地进行。这样,在输出端就得到一个锯齿波信号,如图 4-20 所示。

锯齿波信号在示波器、显示器等电子设备中作扫描电压。

由图 4-20 波形可知:若

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越大,充、放进行得越缓慢,锯齿波信号的线性就越好。

从图 4-20 波形还可看出,

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是对

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积分的结果,故称这种电路为积分电路。

RC 积分电路应满足三个条件:①

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为一周期性的矩形波;② 输出电压是从电容两端取出;③电路时间常数远大于脉冲宽度,即

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。

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图 4-19 积分电路图图 4-20 积分电路的 ui 与 uo 波形

【例 4-6】 在图 4-21(a)所示电路中,输入信号

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的波形如图 4-21(b)所示。试画出下列两种参数时的输出电压波形。并说明电路的作用。

① 当

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时;② 当

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时。

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图 4-21 电路图图

解:① 因为

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,所以

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,

而

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,显然,此时电路是一个微分电路,其输出电压波形如图 4-22(a)所示。

② 因为为

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.

而

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,但

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很接近于

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。所以电容充电较慢,即

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。

故

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,所以当

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时,

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,

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;

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时,

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。

此时,

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已从 10V 突跳到 0V,则电容要经电阻放电,即

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。

所以

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。

则当

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时,

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;

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时,

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。

输出电压波形如图 4-22(b)所示。。

由图 4-22 可知:当

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越大时,

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波形就越接近于

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波形。所以,此时的电路就称为耦合电路。

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