0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

这几种积分运算电路推导的详细过程!

fcsde-sh 来源:张飞电子学院 作者:张飞电子学院 2021-04-11 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

基本积分与微分运算电路

3cbfe126-9a10-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

3cc87a5c-9a10-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

3cd5fc90-9a10-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

3ce8ff84-9a10-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

积分运算和微分运算互为逆运算。在自控系统中,常用积分电路和微分电路作为调节环节;此外,他们还广泛应用于波形的产生和变换,以及仪器仪表之中。他们以集成运放作为放大电路,利用电阻电容作为反馈网络,可以实现这两种运算电路。

3cf10724-9a10-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

在上图积分的运算电路中,由于集成运放的同相输入端通过R5接地,Up=Un=0,Un为虚地。

3cfa4604-9a10-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

当输入信号为阶跃信号时,若t0时刻电容两端的电压为0,则输出的电压波形如下图所示:

3d062f96-9a10-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

当输入信号为正旋波或方波时,输出电压波形分别为下图所示:

3d1641c4-9a10-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

在实际电路中,为了防止低频信号增益过大,常在电容C5上并联一个电阻加以限制

下图中电阻R和电容C的位置互换,则就得到了微分运算电路。

3d20ab32-9a10-11eb-8b86-12bb97331649.jpg

编辑:jq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电阻
    +关注

    关注

    88

    文章

    5816

    浏览量

    179955
  • 电容
    +关注

    关注

    100

    文章

    6526

    浏览量

    160108
  • 积分运算
    +关注

    关注

    2

    文章

    3

    浏览量

    5772

原文标题:这几种积分运算电路推导,内附详细过程!

文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    深入理解积分型ADC

    具备良好的噪声抑制能力,常用于数字万用表、面板仪表等应用中。接下来,我们就详细探讨这种转换器的工作原理及其特性。 文件下载: ICL7126IPL+.pdf 二、积分型ADC概述 积分型ADC可以提供高分辨率的转换结果,并且对电
    的头像 发表于 04-02 09:15 684次阅读

    无刷电机转子永磁体的几种结构优缺点

    这几种中,表贴式是最为常用的一种,即弧形磁片(钕铁硼或铁氧体磁瓦)粘贴在转子铁心表面的结构,磁片内外圆可以采用不同心设计而形成不等宽气隙,使反电动势波形接近正弦波。
    的头像 发表于 01-16 14:27 464次阅读
    无刷电机转子永磁体的<b class='flag-5'>几种</b>结构优缺点

    LTC6362:低功耗、高性能差分运算放大器的卓越之选

    LTC6362:低功耗、高性能差分运算放大器的卓越之选 在电子设计领域,对于高性能、低功耗的差分运算放大器的需求一直十分迫切。今天,我们就来深入探讨一款备受瞩目的产品——LTC6362,看看它在实际
    的头像 发表于 01-12 14:50 646次阅读

    详解差分运算放大电路的工作原理

    分运算放大电路,对共模信号得到有效抑制,而只对差分信号进行放大,因而得到广泛的应用。
    的头像 发表于 11-12 11:37 5604次阅读
    详解差<b class='flag-5'>分运算</b>放大<b class='flag-5'>电路</b>的工作原理

    基于8位Booth编码的公式推导

    我们使用基于8位的Booth编码对乘法器进行修改 首先介绍一下基于4位的Booth编码公式推导: 对于P=A*B来说,将B以2进制码表示,可以转化为以下式子: 由于 将奇数位的运算拆分
    发表于 10-22 07:14

    risc-v中浮点运算单元的使用及其设计考虑

    的应用。 在RISC-V中,浮点运算单元分为单精度浮点数(32位)和双精度浮点数(64位),通常包括以下几种基本功能: 加法器/减法器:用于执行浮点数的加减运算。 乘法器:用于执行浮点数的乘法
    发表于 10-21 14:46

    优化boot4的乘法运算周期

    优化电路设计:在电路设计中,优化关键路径和信号传输路线,使用更高速的逻辑单元和存储器元件来降低延迟,从而缩短乘法器的运算周期。 利用流水线技术:使用流水线技术将乘法操作分成多个阶段,使每个阶段的操作
    发表于 10-21 13:17

    低频积分电路应选用哪种电容?

    金属化聚丙烯电容,金属化聚苯硫醚电容,np0电容,哪个损耗小,介电吸收低,适合低频积分电路
    发表于 10-19 21:22

    运算放大器参数解析与LTspice应用仿真 阅读体验】+ 第一章心得

    电容,通过电容的电荷累积效应实现积分运算。其输出电压与输入电压的时间积分成正比,数学表达式为: ,R为输入电阻,C为反馈电容,Vinitial为电容初始电压。 微分电路的基本原理 微分电路
    发表于 07-07 17:35

    GC8138:高性能全差分运放,完美替代AD8138的革新方案

    上海宸屿推出的GC8138全差分运算放大器,凭借低噪声、高带宽、高压摆率以及输出轨至轨的特性,支持单端转差分/差分至差分信号处理,显著简化了差分信号放大与驱动设计流程。其电压噪声仅为3.5nV√Hz(100kHz~40MHz),失调电压为±0.5mV,关键性能全面优于AD8138,可实现完美替代。
    的头像 发表于 07-03 15:42 218次阅读
    GC8138:高性能全差<b class='flag-5'>分运</b>放,完美替代AD8138的革新方案

    运算放大器基本电路中文资料

    电子发烧友网站提供《运算放大器基本电路中文资料.doc》资料免费下载
    发表于 06-25 15:37 20次下载

    【电磁兼容单位换算】EMC常用单位转换公式推导

    【电磁兼容单位换算】EMC常用单位转换公式推导
    的头像 发表于 06-24 17:28 4461次阅读
    【电磁兼容单位换算】EMC常用单位转换公式<b class='flag-5'>推导</b>

    降压式电路的缓冲电路原理和快速设计

    摘要 本应用报告首先给出了降压式开关电路(buck)在上管开通瞬间的的一个等效谐振回路模型。根据该模型推导出使得开关振铃最小化的阻容缓冲电路(snubber)的参数计算公式,并结合参数公式给出
    发表于 06-05 14:27

    运算放大器与比较器的对比

    电路结构和应用场景存在显著差异。 一、设计目标与核心功能差异 1. 运算放大器:追求线性放大与精准控制 运放的设计初衷是实现模拟信号的线性放大,其核心功能是在线性工作区内对输入信号进行比例运算(如放大、加减、
    的头像 发表于 05-25 15:23 1597次阅读

    滤波电路(多种设计方案+原理图)

    包含下面这几个及其经典的资料相对会对大家详细深入的了解滤波有很大的帮助: *滤波电路及其设计 *常见的滤波电路 *电源滤波电路 纯分享贴
    发表于 05-16 14:31