向RC电路输入脉冲
发布时间:2012/7/23 21:17:38 访问次数:1023
如图4.193(a)所示,如果BZX55C150(1/2W-150V)对电阻R与电容器C串联的电路外加脉冲输入会有什么样的输出产生呢?
在此类电路中,最基本的是电容器的充电与放电。由于脉冲的性质,因而总是与非常短的时间打交道。因此,为了理解极短时间内发生的变化,如图4.193(b)所示,加入开关S,观察手动闭合开关这一瞬间的输出变化。
如图4.193(c)所示,R和C两端的输出(1)、输出(2)呈指数函数变化。这是因为,合上开关S后电容器逐渐充电,C两端的电压逐渐上升,当充电电荷达到其静电容量之后,就不再有电荷的移动,即电流不流动。
电阻R两端的电压则与电容器相反,合上开关S这一瞬间承受的是整个电源电压,随后电流逐渐减少,输出也逐渐减弱,最终成为0。
这个变化过程如图4.193(c)所示。电阻R与电容器C的乘积称作时间常数(记号r),它标志充放电速度的快慢,单位为s。因此,输出(1)随时间而衰减,最后变成O。而输出(2)中,公式括号内的第2项随时间逐渐衰减,最后接近电源电压。
如图4.193(a)所示,如果BZX55C150(1/2W-150V)对电阻R与电容器C串联的电路外加脉冲输入会有什么样的输出产生呢?
在此类电路中,最基本的是电容器的充电与放电。由于脉冲的性质,因而总是与非常短的时间打交道。因此,为了理解极短时间内发生的变化,如图4.193(b)所示,加入开关S,观察手动闭合开关这一瞬间的输出变化。
如图4.193(c)所示,R和C两端的输出(1)、输出(2)呈指数函数变化。这是因为,合上开关S后电容器逐渐充电,C两端的电压逐渐上升,当充电电荷达到其静电容量之后,就不再有电荷的移动,即电流不流动。
电阻R两端的电压则与电容器相反,合上开关S这一瞬间承受的是整个电源电压,随后电流逐渐减少,输出也逐渐减弱,最终成为0。
这个变化过程如图4.193(c)所示。电阻R与电容器C的乘积称作时间常数(记号r),它标志充放电速度的快慢,单位为s。因此,输出(1)随时间而衰减,最后变成O。而输出(2)中,公式括号内的第2项随时间逐渐衰减,最后接近电源电压。
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