积分电路的特点及应用实例(积分电路的特点及应用)
积分电路的原理是C1两端的电压不会突然变化。在输入信号上升沿至平顶阶段,输入信号通过R1对C1充电,由于充电电荷的逐渐积累,C1两端的电压
积分电路的原理是C1两端的电压不会突然变化。在输入信号上升沿至平顶阶段,输入信号通过R1对C1充电,由于充电电荷的逐渐积累,C1两端的电压缓慢上升。类似地,在输入信号的下降沿和低电平,C1通过R1放电,其电压逐渐降低。利用RC电路的延时效应,达到波形变换的目的。在这个过程中,由于C1反应迟钝,信号的突变被忽略了。
积分电路是使输出电压与输入电压的时间积分值成比例的电路。信号处理电路和有源网络中用于模拟运算的积分器通常由运算放大器组成。最简单的积分电路由一个电阻R和一个电容C组成,如图A所示.
如果改变R和C的位置,就变成了差分电路(但输入电压应该是交流信号才能通过电容),如图b所示。
积分电路的特点积分电路可以将输入的方波转换成三角波或斜波。
积分电路的电阻串联在主电路中,电容在主干电路中。
积分电路的时间常数T应该大于或等于输入脉冲宽度的10倍。
积分电路的输入和输出被积分。
积分电路的作用积分电路的作用是积累微小的偏差信号,当达到设定值时输出提醒。用于消除自控原理中的错误。
积分电路将输入的方波转换成三角波或斜波,主要用于波形变换、消除放大电路的失调电压以及反馈控制中的积分补偿。它的主要用途是:
1.用于电子开关中的延迟。
2.波形变换。
3.在A/D转换中,电压量被转换成时间量。
4.相移。
下面是一些积分电路的常识。积分电路的基本形式和波形图如下所示。
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