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

微分电路的应用

工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-06-20 11:50 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

微分电路结构如图W-1,微分电路可把矩形波转换为尖脉冲波,此电路的输出波形只反映输入波形的突变部分,即只有输入波形发生突变的瞬间才有输出。而对恒定部分则没有输出。输出的尖脉冲波形的宽度与RC有关(即电路的时间常数),RC越小,尖脉冲波形越尖,反之则宽。此电路的RC必须少于输入波形的宽度,否则就失去了波形变换的作用,变为一般的RC耦合电路了,一般RC少于或等于输入波形宽度的1/10就可以了。使输出电压与输入电压的时间变化率成比例的电路。

微分电路的应用

微分电路反映的是脉冲波形变化时的短时间内的变化,而积分电路反映的则是相当于脉冲宽度的较长时间内的累积变化结果。

微分电路主要用于脉冲电路、模拟计算机和测量仪器中,以获取蕴含在脉冲前沿和后沿中的信息,例如提取时基标准信号等。

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
  • 微分电路
    +关注

    关注

    4

    文章

    52

    浏览量

    20372
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

    单片机应用系统的可靠性设计介绍

    信号,经过微分电路C2、R3输出一个正脉冲,使CPU复位。如图1所示电路中,CPU的复位信号共有3个:上电复位(C1、R2),人工复位(S、R1、R2)和Watchdog复位(C2、R3),通过或门综合后
    发表于 11-25 06:21

    含转矩闭环的异步电机微分先行PID双模糊自整定矢量控制系统

    控制系统来改善输出转矩性能,并采用微分先行的 PID 双模糊自整定控制器代替系统转速和磁链的 門 控制器来改善控制性能的伺服系统。最后通过 Maab/sinmink搭建模型进行仿真,结果表明,输出电流
    发表于 07-25 14:21

    【 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 微分电路的核心结构为
    发表于 07-07 17:35

    基础模拟电子电路

    简单的加法、减法、微分、积分电路设计学习资料
    发表于 06-05 17:27 6次下载

    实用电子电路设计(全6本)——OP放大电路设计

    放大器的选择和系统设计;后者则主要介绍OP放大器作为反相放大器、正相放大器、差动放大器的应用,OP放大器在恒压、恒流电路微分,积分电路中的应用以及基于非线性元件的应用,比较放大器中的应用,等等。 纯分享贴,有需要可以直接下
    发表于 05-15 14:17

    基本电路分析(经典学习指导系列)

    对于电工技术、电气工程方面的人士是个很好的借鉴,有助于电路分析。 从直流电阻性电路分析开始,一直讲到交流电路。 对于数学基础方面,使用者不需要懂得微分或积分预算,用导数来说明电压与电流
    发表于 05-13 15:29

    OP放大电路设计 [日]冈村迪夫

    OP放大器,零点、漂移及噪声,避免变成振荡器,宽带化和高速化,零件、封装、系统化的技术,作为反相放大器的应用,作为正相放大器的应用,作为差动放大器的应用,在恒压、恒流电路中的应用,微分电路和积分电路中的应用,基于非线性元件的应用
    发表于 04-17 15:33

    集成运放及其经典电路详解

    【1.什么是集成运放】全称为:集成运算放大器我们拆解来看:集成:将电路封装,留出接口,使其模块化,便于移植。运算:这里涉及到的是一些数学运算,不过这里的运算对象不是简单的数字,而是电参量,是对电参量
    的头像 发表于 04-01 19:33 2436次阅读
    集成运放及其经典<b class='flag-5'>电路</b>详解

    OP放大电路设计.[日]冈村迪夫

    的应用,微分电路、积分电路中的应用,基于非线性元件的应用,比较放大器中的应用,振荡器、定时电路中的应用,op放大器与开关结合。
    发表于 03-06 09:33

    用硬件电路去实现PID的控制

    和得到控制量,本文希望通过模拟电子电路方式实现PID。基本的电路图如下所示输入端电流通过电容对反馈的电压与参考电压的差值进行微分处理,并且借助电感对差值实现积分,而
    的头像 发表于 03-03 19:33 1955次阅读
    用硬件<b class='flag-5'>电路</b>去实现PID的控制

    基本积分运算电路微分运算电路公式推导(可下载)

    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 和电容作为反馈网络
    发表于 02-28 14:26 3次下载

    ads1298 PACE Detect解决方案,微分电路输出干扰实在太大了,怎么解决?

    ads1298 PACE Detect 解决方案,通过仿真效果不错,可实际做到电路中,微分电路输出干扰实在太大,连20mv左右的起搏脉冲都被淹没在干扰中,别说检测出2mv的信号了。电路如下 能提供点解决办法吗?谢谢!
    发表于 01-23 06:30

    微分电路出现谐振的原因?

    我使用的电路原理图如下: 其中C34加大到100n,并且C33加大到2.2u或更大,谐振波形的幅值会减小,但无法消除,C34值越小,谐振波形的幅值越大,其中C34为100p,C33为0.1u时谐振波形的幅值可到2V多,哪位帮忙消除谐振,谢谢! 又:U2为 OPA348
    发表于 01-22 07:56

    ads1298 PACE Detect实际做到电路中,微分电路输出干扰实在太大了,怎么解决?

    ads1298 PACE Detect 解决方案,通过仿真效果不错,可实际做到电路中,微分电路输出干扰实在太大,连20mv左右的起搏脉冲都被淹没在干扰中,别说检测出2mv的信号了。电路如下
    发表于 01-15 07:54

    低噪声运放应用于微分电路设计

    低噪声运放应用于微分电路设计
    的头像 发表于 01-03 17:49 1049次阅读
    低噪声运放应用于<b class='flag-5'>微分</b>器<b class='flag-5'>电路</b>设计