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文档简介

1、实验课程 |电路分析实验-EDA局部一、实验目的1. 掌握一阶RC微分、积分电路的组成与工作原理;2. 掌握运用MULTISUM软件实现一阶有源RC微分、积分电路的设计方法;3. 掌握运用MULTISUM软件实现RC微分、积分电路的测试、分析方法;4. 培养学生对知识的综合运用能力,提高学生创新能力。二、实验性质设计性实验三、设计报告无源RC微分积分电路实验原理RC电路对输入的脉冲信号的响应变化为电容的充放电过程造成的,对于线性时不变电阻,在电容的充放电过程中 VCR关系可表示为dqdu(t = di = -dT=Cdi1IRC电路对输入的脉冲信号的响应变化为电容的充放电过程造成的,对于线性时

2、不变电 阻,在电容的充放电过程中 VCR关系可表示为dqd(Cu) du dtCdt1u(t)这说明电容中的电流与电压的微分成正比,电容电压与电容中电流的积分成正比把一个电容和一个电阻串联,输入时变信号为鼓励信号,那么可得电阻 R两端的电 压和电容C两端的电压分别满足3 / 111 . 1 1uc(O = g J S(r)处二 f J 卫匾t a 无 f uQdt以上公式说明,当以时变信号 作为输入时,电阻两端电压 与 对时间的微分成正比,电容两端的电压那么选取电阻两端电压HR为输出信号,构成微分电路;选取电容两端电压 山:为输出信号,构成积分电路。积分电路和微分电路的特点微分电路可把矩形波转

3、换为尖脉冲波, 此电路的输出波形只反映输入波形的突变局部,即只有输入波形发生突变的瞬间 才有输出。而对恒定局部那么没有输出。输出的尖脉冲波形的宽度与 R*C有关即电 路的时间常数,R*C越小,尖脉冲波形越尖,反之那么宽。此电路的 R*C必须远远 少于输入波形的宽度,否那么就失去了波形变换的作用,变为一般的 RC耦合电路了, 一般R*C少于或等于输入波形宽度的1/10就可以了。积分电路可将矩形脉冲波转换为锯齿波或三角波,还可将锯齿波转换为抛物波。时间常 数R*C,构成积分电路的条件是电路的时间常数必须要大于积分电路能将方波转换成三 角波。积分电路具有延迟作用(1)一阶无源微分电路参数选择原那么:

4、rcvvT方波脉冲宽度理由:由微分电路公式推导过程中可推得,假设要使电容电压和输入电压近似相等,那么必须先经过电容的瞬态响应,当输入的时变信号为方波时,假 设要使电容的瞬态响应可以被忽略, 那么时间常数R* C的值必须远小于方波周期, 此时电容充放电速度极快,电容两端电压可近似等于输入电压。(2 )仿真实验2丨一阶无源积分电路参数选择原那么:RC>> T方波1 WfltO厂理由:由积分电路公式推导过程中 “ 丁必心 陋叫曲可推得,假设要使电阻电压和输入电压近似相等,那么电容的充放电过程需要被忽略。当输入信号为方波时,配置电路时间常数R*C丨远大于方波周期,那么电容充放电速度极慢,可

5、以被忽略。5 / 116 / 11RC有源一阶积分电路有源RC微分积分电路相较无源来说,多了一个反向放大器,因为运算放大器和三极管 等需外接直流电源才能正常发挥作用的器件被称为有源器件,所以此时电路为有源微 分积分电路。1.实验原理如图2.2所示为根本积分器电路。 假设集成运放满足理 想运放条件,那么该运放应具有虚断'与虚短'的特 点,结合电容的伏安特性,可推出其输入、输出关系为:UoR,CUi (t)dtUo(0)式中Uc(0)是t = 0时刻电容C两端的电压值,即初始 值。如果ui(t)是幅值为E的阶跃电压,并设Uc(0) = 0,那么1 tEdtE tRQ 0R1C即输出

6、电压uo(t)随时间增长而线性下降。显然RC的数值越大,到达给定的 uo值所需的时间就越长。积分输出电压所能到达的最大值受集成运放最大输出围的限值。输入电压经过RC电路的积分还经过反向放大器放大才得到输出电压 Uo,因为反向放 大器的存在电阻R作为输入电阻,R两端的电压等于输入电压 Ui,而不是无源状态下 的近似等于,所以此时积分关系严格成立。2.电路元件:一个反向放大器,一个1k Q的定值电阻输入电阻,一个 0.1 pF的电容3.仿真电路11 / 11输出波形Osdlk£ope-XSC1XT1+*T2*TZ'TlTime 33.272 ms 33.272QhOOO 5Cha

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