首页->比例-积分-微分控制器
积分器:IntegratorThe integrator is shown in Figure 9 and performs the mathematical operation of integration. This......
其鉴频特性如图(c)所示,它与互感耦合或电容耦合相位鉴频器的鉴频特性的极性相反,这在自动频率控制系统中要特别注意。当然,通过改变两个二极管连接的方向或耦合线圈的绕向(同名端),可以使鉴频特性反向。 其中:E0=U......
图给出了利用AD538用来计算两个输入电压(或电流)比例对数的电路结构。B端 的输出信号通过两个串联电阻与输出放大器的相加节点相连。90.9Ω金属膜电阻使温度系数为3500ppm/℃的热敏电阻的温度系数降低,等效成温......
该百分比的偏差函数是在测量,测试和控制的许多应用的实用价值。例如,该电路的输出可能被应用到一对偏置比较器来刺激特别的行动和显示,这取决于测试中的电路增益是否在限制内,或被任何方向的预设总数所偏离。......
微分电路的工作过程是:如RC的乘积,即时间常数很小,在t=0+即方波跳变时,电容器C 被迅速充电,其端电压,输出电压与输入电压的时间导数成比例关系。 实用微分电路的输出波形和理想微分电路的不同。即使输入是理想的方波......
......
如图所示为高速积分电路。该电路中积分时间常数RtCt有较大的变化范围。如果不考虑积分电容Ct,A2是一个具有正反馈补偿的宽带交流放大器。A2的负反馈回路中加上电容Ct,则构成积分器。由于输入信号的低频和直流部分通过......
如图所示为可控积分电路。该电路具有复零、保持和不同积分时间常数的可控积分器。其中模拟开关为CH300,运算放大器为F007。图中的R和C1、C2数值可按需要配置。4个模拟开关不同的控制状态使电路完成不同的功能。......
如图所示为低成本积分电路。积分器一般都是用运算放大器构成,但用CMOS反相器CC4069也可构成积分器,并且其效果较好,成本非常低。用CMOS门组成积分器是利用它的线性区具备放大这一特点。电路中R1和R2可以改变,......
减法/差分比例运算电路:运算关系:uo=RfR1(ui1? ui2 )设置R1=1kΩ ,Rf= 10kΩ 实验内容: 1.观察输出与输入相位关系设置 ui1=2V , ui2=1V 用示波器分别观察输出uo与......