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文檔簡介
1、3.2 積分與微分電路積分與微分電路 3.2.1 積分運算電路積分運算電路n反相積分電路如圖3.2.1所示。在理想化條件下,輸出電壓u0(t)等于n n式中UC(o)是t0時刻電容C兩端的電壓值,即初始值。n如果ui(t)是幅值為E的階躍電壓,并設Uc(o)0,則 )0(1)(010ctiudtuCRtu1. 電路組成電路組成n式中UC(o)是t0時刻電容C兩端的電壓值,即初始值。n如果ui(t)是幅值為E的階躍電壓,并設Uc(o)0,則ttCREEdtCRtu01101)(n即輸出電壓 uo(t)隨時間增長而線性下降。顯然RC的數(shù)值越大,達到給定的uo值所需的時間就越長。積分輸出電壓所能達到
2、的最大值受集成運放最大輸出范圍的限值。n在進行積分運算之前,首先應對運放調零。為了便于調節(jié),將圖中K1閉合,即通過電阻R2(R2)的負反饋作用幫助實現(xiàn)調零。但在完成調零后,應將K1打開, n以免因R2的接入造成積分誤差。K2的設置一方面為積分電容放電提供通路,同時可實現(xiàn)積分電容初始電壓UC(o)0,另一方面,可控制積分起始點,即在加入信號ui后, 只要K2一打開, 電容就將被恒流充電,電路也就開始進行積分運算。其輸入、輸出波形如圖3.2.2所示。3.2.1 反相積分運算電路圖3.2.2 積分運算輸入、輸出波形3.2.2 微分電路微分電路n微分是積分的逆運算。將積分電路中R和c的位置互換,可組成
3、基本微分電路。在理想化條件下,輸出電壓uO等于。n可見輸出電壓正比于輸入電壓對時間的微分。dtduRCui0n微分電路可以實現(xiàn)波形變換,例如將矩形波變換為尖脈沖,此外,微分電路也可以移相作用。n基本微分電路的主要缺點是,當輸入信號頻率升高時,電容的容抗減小,則放大倍數(shù)增大,造成電路對輸入信號中的高頻噪聲非常敏感,因而輸出信號中的噪聲成分嚴重增加,信噪比大大下降。另一個缺點是微分電路中的RC元件n形成一個滯后的移相環(huán)節(jié),它和集成運放中原有的滯后環(huán)節(jié)共同作用,很容易產生自激振蕩,使電路的穩(wěn)定性變差。最后,輸入電壓發(fā)生突變時有可能超過集成運放允許的共模電壓,以致使運放“堵塞”,使電路不能正常工作。n為了克服以上缺點,常常采用圖3.2.3所示的實用微分電路。主要措施是在輸入回路中接入一個電阻R與微分電容C1 (C1)串聯(lián),在反饋回路中接入一個電容C與微分電阻R1(R1)并聯(lián),并使RC1=R1C在正常的工作頻率范圍內,使,而,此時 R1 、C1圖3.2.3 實用的微分電路n對微分電路的影響很小。但當頻率高到一定程度時,R1 、C1 的作用使閉環(huán)放大倍數(shù)降低,從而抑制了高頻噪聲。同時置R C1形成一個超前環(huán)節(jié),對相
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