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基本微分电路特性分析

CHANBAEK 来源:变频器维修论坛 作者:咸庆信 2023-01-17 17:55 次阅读

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a、基本微分电路和C1充电示意图 b、输入、输出波形图

图1基本微分电路和输入、输出波形图

电路特性分析:

1)无输入信号,电路处于静态时,为电压跟随器形式(输出为0V地电位);

2)动态时,在输入信号作用下,因C1的充、放电作用,N1的工作状态在电压比较器和电压跟随器之间快速变身:

a、输入信号的t0~t1时刻。C1对输入跃升高电压平信号,产生了信号耦合作用,形成输入高电平跳变。C1并在此期间充电,建立左+右一的充电电压。此际C1瞬时等效电阻<

b、输入信号的t1~t2时刻。C1充电完毕,等效为断路。此时N1变为(跟随地电平的)电压跟随器身份,输出端回归为0V地电位;

c、输入信号的t2~t3时刻。输入信号产生斜坡式突降,即C1左端电位突降并降至接地电位,因C1两端电位不能突变之故,C1右端出现负向电压,N1由电压跟随器再度变身为电压比较器。此度时反相输入端负电位与同相输入端0电位相比较,因而输出最大正向电压。

综述,由二极管构成运放的偏置电路(担当反馈元件)时,其开、关特性会导致运放电路的两次变身;由电容构成运放的偏置电路(担当反馈元件)时,因充电瞬时短路、充电时等效电阻逐渐变大、充电完毕相当断路的三次状态变化,会导致运放电路的三次变身。

从反馈支路的器件特性来分析动态中运放电路的变身,是分析电路原理的关键所在。

积分电路检修要点:

1) 电路静态,无输入信号时,是跟随地电位的电压跟随器,其两输入端与输出端,均为0V。

2) 动态时,因微分输出正、负电平接近或相等,输出端直流成分为零,故动态时测输出端直流电压,也为0V。改用交流电压挡测量输出电压时,因输出电平时间较短,测试脉冲电压幅度会较低。用示波器检测输出信号比较适宜。

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    反相微分运算电路 微分是积分的逆运算。将积分运算电路中R1和C的位置互换,可组成基本微分运算电路(图3.8a.6)。由
    发表于 09-22 12:17 2462次阅读
    反相<b>微分</b>运算<b>电路</b>

    正沿微分电路

    正沿微分电路
    发表于 06-12 23:27 499次阅读
    正沿<b>微分电路</b>

    负沿微分电路

    负沿微分电路
    发表于 06-12 23:20 1194次阅读
    负沿<b>微分电路</b>

    微分运算电路

    微分运算电路好下图 上图下面电路为:微分实验电路 把三角波变为
    发表于 01-17 12:35 1.1w次阅读
    <b>微分</b>运算<b>电路</b>

    RC微分电路

    RC微分电路 输出信号与输入信号的微分成正比的电路,称为微分电路。 原理:从图一得:
    发表于 01-17 12:28 4.6w次阅读
    RC<b>微分电路</b>

    微分与积分电路

    一、微分电路   输出信号与输入信号的微分成正比的电路,称为微分电路。 原理:从图一
    发表于 04-16 23:42 1242次阅读
    <b>微分</b>与积分<b>电路</b>

    [图文]微分电路

    微分电路
    发表于 04-16 18:28 845次阅读
    [图文]<b>微分电路</b>

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