能否根据一阶动态电路的方波响应规律获得信号积分电路

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摘要 **其实积分点路和微分电路就是利用时间常数t=RC来控制输出的**。
**一般积分电路中,RC电路的时间常数t远大于脉冲宽度**,其输出信号电压与输入信号电压的积分成正比,故为积分电路。
**微分电路中要求t=RC时间常数远小于脉冲宽度**。通过改变电容的充放电的时间使得输入的矩形脉冲信号变成尖脉冲。
微分电路能够取出输出信号中突变的成分,即取出输入信号中的高频成分,去掉低频成分。而积分电路与之正好相反。
**积分电路:在上升沿没到来之前,输出为0V**,当输入脉冲出现后,输入信号电压通过电阻对电容充电,由于时间常数比较大,所以在C上电压上升比较缓慢,按指数规律上升,由于时间常数大于脉冲宽度,所以对电容充电不久输入脉冲就跳变为0,对电容充电结束。同理,在低电平阶段,电容因为充电时间很多,所以放电时间也很短,然后高电平有来临,如此这样重复。
**按这样自己画个图加深下印象**,因为是自己描述的,可能有些地方没有描述到。微分电路可以结合时间常数远小于脉冲宽度来自行分析。
咨询记录 · 回答于2023-12-22
能否根据一阶动态电路的方波响应规律获得信号积分电路
能否根据一阶动态电路的方波响应规律获得信号积分电路
# 积分电路和微分电路 积分电路和微分电路是利用时间常数t=RC来控制输出的。 **积分电路**: 在积分电路中,RC电路的时间常数t远大于脉冲宽度。这意味着,当输入脉冲出现后,输入信号电压通过电阻对电容充电。由于时间常数较大,电容上的电压上升缓慢,按指数规律上升。由于时间常数大于脉冲宽度,对电容充电不久输入脉冲就跳变为0,对电容充电结束。在低电平阶段,电容因为充电时间很多,所以放电时间也很短,然后高电平有来临,如此这样重复。 **微分电路**: 微分电路中要求t=RC时间常数远小于脉冲宽度。这意味着,通过改变电容的充放电的时间使得输入的矩形脉冲信号变成尖脉冲。微分电路能够取出输出信号中突变的成分,即取出输入信号中的高频成分,去掉低频成分。 请自行绘制图表以加深对积分电路和微分电路的理解。
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