Пред.
След.
Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO
1.13. RС-цепи: изменения во времени напряжения и токаДля анализа цепей переменного тока (или в общем случае схем, работающих с изменяющимися напряжениями и токами) можно использовать характеристики двух типов. Во-первых, можно рассматривать изменения напряжения U и тока I во времени, а Каковы же свойства схем, в состав которых входят конденсаторы? Для того чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим простейшую
Рис. 1.29. Это выражение представляет собой дифференциальное уравнение, решение которого имеет вид
Отсюда следует, что если заряженный конденсатор подключить к резистору, то он будет разряжаться так, как показано на рис. 1.30. Постоянная времени.Произведение RC называют постоянной времени цепи. Если R измерять в омах, а фарадах, то произведение RC будет измеряться в секундах. Для конденсатора емкостью , подключенного к резистору сопротивлением 1 кОм, постоянная времени составляет , если конденсатор был предварительно заряжен и напряжение на нем составляет 1 В, то при подключении резистора в цепи появится ток, равный .
Рис. 1.30. Сигнал разряда RС-цепи.
Рис. 1.31. На рис. 1.31 показана несколько иная схема. В момент времени
и имеет решение
Не пугайтесь, если не поняли, как выполнено математическое преобразование. Важно запомнить полученный результат. В дальнейшем мы будем многократно его использовать, не прибегая к математическим выкладкам. Постоянная величина А определяется из начальных условий (рис. 1.32): Установление равновесия.При условии напряжение достигает значения . (Советуем запомнить хорошее практическое правило, называемое правилом пяти RC. Оно гласит: за время, равное пяти постоянным времени, конденсатор заряжается или разряжается на ) Если затем изменить входное напряжение (сделать его равным, например, нулю), то напряжение на конденсаторе U будет убывать, стремясь к новому значению по экспоненциальному закону . Например, если на вход подать прямоугольный сигнал , то сигнал на выходе U будет иметь форму, показанную на рис. 1.33.
Рис. 1.32.
Рис. 1.33. Напряжение, снимаемое с конденсатора (верхние сигналы), при условии, что на него через резистор подается прямоугольный сигнал. Упражнение 1.13. Докажите, что время нарастания сигнала (время, в течение которого сигнал изменяется от 10 до 90% своего максимального значения) составляет У вас, наверное, возник вопрос: каков закон изменения для произвольного
Согласно полученному выражению, Упрощение с помощью эквивалентного преобразования Тевенина.Можно было бы приступить к анализу более сложных: схем, пользуясь, как и раньше, методом решения дифференциальных уравнений. Однако чаще всего не стоит прибегать к решению дифференциальных уравнений. Большинство схем можно свести к -схеме, показанной на рис. 1.34.
Рис. 1.34. Пользуясь эквивалентным преобразованием для делителя напряжения, образованного резисторами Упражнение 1.14. Для схемы, показанной на рис. Пример: схема задержки.Мы уже упоминали логические уровни - напряжения, определяющие работу цифровых схем. На рис. 1.35 показано, как с помощью конденсаторов можно получить задержанный импульс. В виде треугольников изображены КМОП-буферные усилители. Они дают высокий уровень на выходе (более половины величины напряжения питания постоянного тока) и наоборот. Первый буферный усилитель воспроизводит входной сигнал и обеспечивает небольшое выходное сопротивление, предотвращая тем самым воздействие на источник сигнала RС-цепи (вопрос о нагрузке схемы мы рассмотрели в разд. 1.05). Согласно характеристике RС-цепи, выходной сигнал для нее задерживается относительно входного, поэтому выходной буферный усилитель переключается на позже скачка напряжения на входе (напряжение на выходе RС-цепи достигает 50% своего максимального значения через 0,7 RC). На практике приходится принимать во внимание отклонение входного порога буфера от величины, равной половине напряжения питания, так как это отклонение изменяет задержку и ширину выходного импульса. Иногда подобную схему используют для того, чтобы задержать импульс на время, в течение которого может произойти какое-либо событие. При проектировании схем лучше не прибегать к подобным трюкам, но иногда они бывают полезны.
Рис. 1.35. Использование
|
1 |
Оглавление
|