分析电容C的放电曲线
发布时间:2016/10/4 10:21:58 访问次数:1182
分析电容C的放电曲线,正好是RCLAMP0524PATCT-CU将充电曲线倒过来,如图1- 18所示。即经过1r的时间,电容上已充电荷被放掉0. 63E; 3r后被放掉0.95E; 5z后被放掉0.99E,它和充电时的情况完全一致。
这就是说,一只电容不论充电还是放电,其电压与充、放电时间均符合同一规律一一都是按照时间常数这一规律进行的。
电容充、放电时间常数作为一把“尺子”,为RC电路的计算提供了极大的方便,在一般电路计算中,当电容被充电到3T,即0.95E时,祓认为是充电已经结束。
在RC时间常数的分析中得知,在电容器充放电过程中,电容两端的电压和充放电电流变化到某一数值所需要的时间是由R和C的乘积,即时间常数r决定的。了解了这一点,对于什么是微分电路、什么是耦合电路就不难区别了。
微分电路和耦合电路是脉冲数字电路和放大电路中经常遇到的电路形式,两种电路在形式上完全相同,但它的作用却有着本质上的不同。微分电路是用来对信号进行整形的,形成尖脉冲以便用来触发一个电路的翻转或用来作计数脉冲。而耦合电路则是用来传递模拟信号的。
分析电容C的放电曲线,正好是RCLAMP0524PATCT-CU将充电曲线倒过来,如图1- 18所示。即经过1r的时间,电容上已充电荷被放掉0. 63E; 3r后被放掉0.95E; 5z后被放掉0.99E,它和充电时的情况完全一致。
这就是说,一只电容不论充电还是放电,其电压与充、放电时间均符合同一规律一一都是按照时间常数这一规律进行的。
电容充、放电时间常数作为一把“尺子”,为RC电路的计算提供了极大的方便,在一般电路计算中,当电容被充电到3T,即0.95E时,祓认为是充电已经结束。
在RC时间常数的分析中得知,在电容器充放电过程中,电容两端的电压和充放电电流变化到某一数值所需要的时间是由R和C的乘积,即时间常数r决定的。了解了这一点,对于什么是微分电路、什么是耦合电路就不难区别了。
微分电路和耦合电路是脉冲数字电路和放大电路中经常遇到的电路形式,两种电路在形式上完全相同,但它的作用却有着本质上的不同。微分电路是用来对信号进行整形的,形成尖脉冲以便用来触发一个电路的翻转或用来作计数脉冲。而耦合电路则是用来传递模拟信号的。
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