矩形脉冲作用下的rc电路

矩形脉冲作用下的rc电路

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时间:2018-07-17

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1、矩形脉冲作用下的RC电路2.2矩形脉冲作用下的RC电路2.2.1电容器的充电和放电1.电容器的充电(1)充电过程:电路中有电流流过;充电结束时,电路中电流为0。电容器充电时,电路中的电流并没有通过电容器两极板之间的电介质(绝缘材料),电流是由电容器两个极板分别积累正、负电荷形成的。充电开始时,由于电容器极板上没有电荷、电容器两端没有电压,电路中充电电流较大,电容器极板上电荷积累较快。随着电容器极板上电荷的积累,电容器两端电压逐渐增大,电路中充电电流逐渐减小,电容器极板上电荷积累变慢。当电容器两端电压等于电源电压

2、时,电路中充电电流为0,充电结束。充电过程中,电容器两端电压和电路中电流的变化如图2(b)所示,其中电压按指数规律上升,电流按指数规律下降图2电容的充电过程(2)注意:电容充电结束后,移开电源,电容器仍能保持其两端的电压,电容器中有能量存储,决不能用双手接触电容器的两极,否则会遭电击,特别是电容量大且充电电压高时,电击可能致命。2.电容器的放电(1)放电过程:放电过程中,电路中有电流流过;放电结束时,电路中电流为0。放电开始时,电容器两端电压高,电路中放电电流大,放电速度较快。随着放电的延续,电容器两端电压降低

3、,电路中放电电流减小,放电速度减慢,最终电容器两端电压为0,放电结束。放电过程中,电容器两端电压和电路中电流的变化如图3(b)所示,其中电压按指数规律下降,电流反方向按指数规律减小。图3电容的放电过程(2)通交隔直特性在直流电路中,电容器充电结束后,由于电容器两个极板之间的电压不再变化,含电容的回路不再有电流,相当于电容器开路,这就是电容器的"隔直流特性"。在交流电路中,由于交流电压是不断变化的,所以含电容器的交流电路始终有电流,这就是电容器的"通交流特性"。3.时间常数电容器充、放电的快慢用时间常数(τ)来衡

4、量。(1)概念:电容器充电时,电容电压从0开始到所提供电源电压的63.2%所需要的时间;或电容器放电时,电容电压降到36.8%所需要的时间。(2)计算公式:τ=RC式中,τ--单位为秒(s);R--电容器两端的(等效)电阻值,单位为欧(Ω);C--电容器的电容量,单位为法(F)。2.2.2微分电路1.微分电路的组成(1)电路图:图4微分电路电路中1、2两个端点称输入端,3、4两个端点称输出端。矩形脉冲从1、2端输入,在3、4端就可输出如图4(b)所示的正、负尖脉冲(2)工作条件:时间常数远小于输入矩形脉冲的宽度

5、(τto),通常选择τto2.电路的工作过程(1)tt1期间输入端输入电压为0,输出端输出电压也为0。即:ui=0,uo=0。(2)t=t1当t=t1时,输入电压ui从0跳变到E,电路开始对电容器C充电。由于电容器电荷的积累总是要有一个过程,在此瞬间电容器两端的电压为0,输入端的电压全部加到电阻R上,使R上的电压产生与输入电压同样大小的跳变。即:ui=E,uC=0,uo=E。(3)t1tt2期间在t1tt2期间,输入电压保持E不变,电容器两端电压按指数规律快速升高到E,电阻上电压同样快速下降到0,形成正尖脉冲输

6、出。即:ui=E,uC=E,uo=0。(4)t=t2当t=t2时,输入电压ui从E跳回到0,电容器开始放电。由于电容器积累的电荷释放也是要有一个过程,在此瞬间电容器两端电压保持E不变,并且通过输入端全部加到电阻R上,使R上产生同样大小的负电压。即:ui=0,uC=E,uo=-E。(5)tt2期间在tt2期间,输入电压为0,电容器两端电压按指数规律快速下降到0,电阻上电压也同样快从-E回到0,电路回到原先状态。若再有一个矩形脉冲输入,电路将重复上述过程。注意:接通电路输入电压发生跳变的瞬间,电容器两端的电压保持原

7、有的值不变,通常把这种特性称为电容电压不能突变。若电容器原来没有充电,则电路接通瞬间电容器相当于"短路";若电容器已经充电,则电路接通瞬间电容器相当于一个"电压源"。这种特性可用换路定理来描述,即uC(0+)=uC(0-)式中,0-表示电路状态发生转换前的一瞬间,0+表示电路状态发生转换后的一瞬间。2.2.3积分电路微分电路可以将矩形脉冲变换成正、负尖脉冲,积分电路则可以将矩形脉冲变换为三角波。1.积分电路的组成(1)电路图:图5积分电路电路中1、2两个端点称输入端,3、4两个端点称输出端。矩形脉冲从1、2端输

8、入,在3、4端就可输出如图5(b)所示的三角波。(2)工作条件:时间常数远大于输入矩形脉冲的宽度(τto),通常选择τ5to2.电路的工作过程(1)tt1期间输入端输入电压为0,输出端输出电压也为0。(2)t=t1当t=t1时,输入电压从0跳变到E,电路开始对电容器C充电。由于电容器两端电压不能突变,输出电压仍为0。(3)t1tt2期间在t1tt2期间,输入电压保持E不变,电容器两端电

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