微分電路就是積分電路的逆運(yùn)算。
2022-11-04 15:36:494512 無(wú)輸入信號(hào),電路處于靜態(tài)時(shí),為電壓跟隨器形式(輸出為0V地電位)。
2023-01-17 17:55:084937 由于電容的電流和電壓呈積分/微分關(guān)系,故可以利用電容來(lái)做積分和微分運(yùn)算。 雖然電感也可以用來(lái)做微積分運(yùn)算,但由于電感的體積較大,且實(shí)際電感器件的值一般不太容易精確控制,故實(shí)際電路中一般只用電容來(lái)實(shí)現(xiàn)。
2023-02-02 14:16:397868 微分放大器,顧名思義,就是在運(yùn)算電路中執(zhí)行微分運(yùn)算的電路。英銳恩單片機(jī)開(kāi)發(fā)工程師表示,與反向放大器類(lèi)似,我們調(diào)換一下電容器和電阻器的位置,既將電抗XC連接到反相放大器的輸入端子,而電阻器Rf像往常一樣在運(yùn)算放大器上形成負(fù)反饋元件。
2023-07-10 11:26:134558 本帖最后由 松山歸人 于 2021-7-26 16:42 編輯
大家下午好!今天給大家?guī)?lái)郭嘉老師的比例、積分、微分電路講解視頻,我們會(huì)持續(xù)更新,有問(wèn)題可以留言一同交流討論。前期回顧:比例、積分、微分電路講解1比例、積分、微分電路講解2
2021-07-26 16:40:19
用模擬電路的微分電路怎樣能將脈沖信號(hào)的上升沿部分提取出來(lái)
2017-04-14 17:39:50
如圖,照著做的微分電路的仿真,為什么只有幅值衰減沒(méi)有相移呢?
2018-11-22 11:11:06
微分電路能將輸入的矩形波信號(hào)轉(zhuǎn)換成什么波信號(hào)呢?
2023-03-22 10:39:35
大家好,求助一下:Pspice仿真運(yùn)放的反相比例、微分電路時(shí)選用瞬態(tài)分析嗎?剛學(xué)習(xí)仿真,但是仿真出的結(jié)果怎么不對(duì)呢?同時(shí)也試了DC和AC的分析,也不對(duì),不知道問(wèn)題出在哪? 運(yùn)放就是選擇Pspice庫(kù)中的LM358A。謝謝高手能幫忙解答一下,多謝了!
2014-08-26 10:06:10
,就可得到我們所希望的某種輸出波形,以及激勵(lì)與響應(yīng)的特定關(guān)系。圖4-16 脈沖信號(hào)二、微分電路 在圖4-17所示電路中,激勵(lì)源為一矩形脈沖信號(hào),響應(yīng)是從電阻兩端取出的電壓,即,電路時(shí)間常數(shù)小于脈沖信號(hào)的脈寬,通常取。圖4-17 微分電路圖 因?yàn)閠
2011-11-07 14:11:12
微分電路、積分電路可以分別產(chǎn)生尖脈沖和三角波形的響應(yīng)。輸出電壓與輸入電壓成微分關(guān)系的電路為微分電路,通常由電容和電阻組成;輸出電壓與輸入電壓成積分關(guān)系的電路為積分電路,通常由電阻和電容組成。廣泛用于
2011-11-07 14:14:23
微分電路、積分電路、耦合電路、脈沖分壓器以及濾波電路
2021-03-03 08:16:02
TI網(wǎng)站給出的 ads1298 PACE Detect 解決方案,通過(guò)仿真效果不錯(cuò),可實(shí)際做到電路中,微分電路輸出干擾實(shí)在太大,連20mv左右的起搏脈沖都被淹沒(méi)在干擾中,別說(shuō)檢測(cè)出2mv的信號(hào)了。電路如下能提供點(diǎn)解決辦法嗎?謝謝!
2019-05-22 11:02:08
MULTISIM仿真如下電路中,用示波器觀察運(yùn)放的輸出波形,卻出現(xiàn)了部分被飽和掉的現(xiàn)象,電路圖和波形如圖所示,請(qǐng)高手告訴我原因和解決辦法。該電路實(shí)現(xiàn)的是一個(gè)三階微分方程:x'=-0.5x-y+zy'=5xy+4yz'=5xy-x-0.4
2012-12-05 11:23:41
耦合到下級(jí).當(dāng)被傳輸信號(hào)的頻率降低到f=fL時(shí):輸出電壓的大小等于輸入電壓大小的1/2、RC相移電路3、濾波電路4、微分電路和積分電路所謂微分電路仍是一節(jié)RC電路,輸出電壓取之于電阻R.當(dāng)輸入電壓為
2019-09-08 07:30:00
對(duì)于無(wú)源 RC 微分器電路,輸入連接到電容器,而輸出電壓取自與 RC 積分器電路完全相反的電阻兩端。 如果看看R上的分壓會(huì)是什么樣呢? 其實(shí)這個(gè)想法最終的實(shí)現(xiàn)就是“RC微分電路”,道理呢也
2023-03-13 17:34:02
為什么用LMH6609MA做微分電路,幅值很小呢
2018-05-05 17:10:49
電路圖為啥微分電路做出來(lái)的現(xiàn)象是積分現(xiàn)象??圖片藍(lán)色為輸入,黃色為輸出求指教
2014-11-24 21:48:01
什么是微分電路:輸出電壓與輸入電壓的變化率成正比的電路。 電路結(jié)構(gòu)如圖,微分電路可把矩形波轉(zhuǎn)換為尖脈沖波,此電路的輸出波形只反映輸入波形的突變部分,即只有輸入波形發(fā)生突變的瞬間才有輸出。而對(duì)恒定
2011-11-07 14:37:57
本帖最后由 松山歸人 于 2021-8-6 09:45 編輯
大家上午好!今天給大家?guī)?lái)郭嘉老師的比例、積分、微分電路講解視頻,我們會(huì)持續(xù)更新,有問(wèn)題可以留言一同交流討論。前期回顧:比例、積分、微分電路講解1比例、積分、微分電路講解2微分、積分電路講解3
2021-08-06 09:43:05
文獻(xiàn)說(shuō)該圖是可變?cè)鲆嬷鞣糯笃髦饕蓸O零相消電路、微分電路、2 級(jí)積分放大電路,1 級(jí)跟隨放大和基線恢復(fù)電路組成,其原理圖如圖
2017-04-06 17:10:08
整流橋后用的微分電路中RC的取值請(qǐng)教,現(xiàn)在電路中的C是100nf,請(qǐng)問(wèn)R值是多大的?現(xiàn)在的R燒黑了,現(xiàn)在測(cè)量阻值是165歐。
2021-12-07 17:49:21
一個(gè)輸入50KHZ,占空比50%,峰峰值5V的三角波,應(yīng)該怎樣設(shè)置RC的值使得該電路具有微分功能,請(qǐng)各位大佬指點(diǎn)一下
2020-08-14 10:38:29
本帖最后由 松山歸人 于 2021-6-28 09:57 編輯
作者:郭嘉老師(張飛實(shí)戰(zhàn)電子高級(jí)工程師)積分運(yùn)算和微分運(yùn)算互為逆運(yùn)算。在自控系統(tǒng)中,常用積分電路和微分電路作為調(diào)節(jié)環(huán)節(jié);此外
2021-06-28 09:56:07
請(qǐng)大仙幫忙指導(dǎo)下如何通過(guò)一個(gè)微分電路和一個(gè)P-MOS做到如下要求:開(kāi)機(jī)時(shí)Vcc通電,TS1腳拉高,延時(shí)20ms后讓TS1一直拉低,然后想通過(guò)P-MOS(或者N-MOS也行,)目前我設(shè)計(jì)了如下微分電路
2017-02-09 17:26:56
本帖最后由 松山歸人 于 2021-7-26 16:39 編輯
大家上午好!今天給大家?guī)?lái)郭嘉老師的比例、積分、微分電路講解視頻,我們會(huì)持續(xù)更新,有問(wèn)題可以留言一同交流討論。
2021-07-12 09:42:10
本帖最后由 松山歸人 于 2021-7-26 16:43 編輯
大家上午好!今天給大家?guī)?lái)郭嘉老師的比例、積分、微分電路講解視頻,我們會(huì)持續(xù)更新,有問(wèn)題可以留言一同交流討論。前期回顧:比例、積分、微分電路講解1
2021-07-16 10:40:05
如題,老師讓我們用AD6.9 做 可是這個(gè)根本就沒(méi)學(xué)過(guò)啊。好心酸啊。求幫忙啊!另最好附有sch, pcb。老師給的題目也很糾結(jié) :實(shí)用有源微分電路。 求大神救命啊{:4_106:}{:4_106:}{:4_106:}{:4_106:}{:4_106:}{:4_106:}{:4_106:}
2013-06-09 08:45:59
怎么理解最簡(jiǎn)單積分微分電路,輸入輸出波形轉(zhuǎn)換呢 ,特別是微分的 ,謝謝各位了。
2017-12-15 13:43:20
Multisium電路仿真圖
2013-05-25 12:02:55
一樣,我們有一個(gè)電阻器和一個(gè)電容器組成一個(gè)跨運(yùn)算放大器的RC網(wǎng)絡(luò),電容器的電抗(Xc)在運(yùn)算放大器微分器的性能中起著重要作用。運(yùn)算放大器微分電路差分器的輸入信號(hào)被施加到電容器。電容器阻止任何直流成分
2021-01-05 09:22:17
一、微分電路 輸出信號(hào)與輸入信號(hào)的微分成正比的電路,稱(chēng)為微分電路。 原理:從圖一
2006-04-16 23:42:441873 RC微分電路
輸出信號(hào)與輸入信號(hào)的微分成正比的電路,稱(chēng)為微分電路。
原理:從圖一得:
2008-01-17 12:28:3752093
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評(píng)論
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