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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......
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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,......
。 积分时间常数为(R2/R1)RC,若电阻R1、R2的精度为±0.1%,则可以得到非常好的线性。该电路的优点是:因为电容一端接地,其初始状态容易调节。如果开关一端接地。开关闭合时输出为零,则初始状态为零;如果开关......
如图所示为高性能微分电路。图中,A1为积分器,A2为倒相器,输出电压Vo=-RC(dvi/dt)。 ......
如图所示积分器漂移非常小,在温度为-55C~+125 C范围内不会超过500μV/s.图中基本积分器由运算放大器、电阻R1和电容C1构成。为了改进积分器的稳定性,该电路在运算放大器的同相输入端加有电阻R4和电容C2......
电容器C1放电到0.3伏左右的最小值,即储二极管D1的接触电位。在两个脉冲发生之前,二极管D1使电源电压与积分电容器隔离。二极管D2是一个导向二极管。输出接到差分放大器上以检测电平。......