当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]将反相放大器中的反馈电阻,换作电容,便成为如图一所示的积分放大器电路。对于电阻,貌似是比较实在的东西,电路输出状态可以一目了然,换作电容,由于充、放电的不确定性

将反相放大器中的反馈电阻,换作电容,便成为如图一所示的积分放大器电路。对于电阻,貌似是比较实在的东西,电路输出状态可以一目了然,换作电容,由于充、放电的不确定性,电容又是个较“虚”的物件,其电路输出状态,就有点不易琢磨了。


图一 积分电路的构成及信号波形图


想弄明白其输出状态,得先了解电容的脾性。电容基本的功能是充、放电,是个储能元件。对变化的电压敏感(反应强烈),对直流电迟钝(甚至于无动于衷),有通交流隔直流的特性。对看待世界万物都是呈现电阻特性的人来说,也可以将电容看成会变化的电阻,由此即可解开积分电路的输出之谜。


依据能量守恒定律,能量不能无缘无故地产生,也不能无缘无故地消失,由之导出电容两端电压不能突变的定理。充电瞬间,电容的两极板之间尚未积累起电荷,故能维持两端电压为零的原状态,但此瞬间充电电流为最大,可以等效为极小的电阻甚至导线,如果说电容充电瞬间是短路的,也未尝不可,比如变频器主电路中,对回路电容要有限流充电措施,正是这个道理;电容充电期间,随时间的推移,充电电压逐渐升高,而充电电流逐渐减小,也可以认为此时电容的等效电阻由最小往大处变化;电容充满电以后,两端电压最高,但充电电流基本为零,此时电容等效为最大值电阻,对于直流电来说,甚至可以等效于断路,无穷大的电阻了。


总结以上,在电容充电过程中,有等效为最小电阻或导线、等效为由小变大的电阻、等效为最大电阻或断路等三个状态。正是电容的该变化特性,可以使积分放大器电路变身为如图二所示的三种身份。


图二 积分电路工作过程中的“三变身”


参见图二。


1、电压跟随器。在输入信号的t0(正向跳变)时刻,电容充电电流最大,等效电阻最小(或视为导线),该电路即刻变身为电压跟随器电路,由电路的虚地特性可知,输出尚为0V。


2、反相放大器。在输入信号的t0时刻之后平顶期间,电容处于较为平缓的充电过程,其等效RP经历小于R、等于R和大于R的三个阶段,因而在放大过程中,在放大特性的作用下,其实又经历了反相衰减、反相、反相放大等三个小过程。而无论是衰减、反相还是反相放大,都说明在此阶段,积分电路其实是扮演着线性放大器的角色。


3、在输入信号平项期间的后半段,电容的充电过程已经结束,充电电流为零,电容相当于断路,积分放大器由闭环放大到开环比较状态,电路进而变身为电压比较器。此际输出值为负供电值。


都说人会变脸,其实电路也能变身啊。在电容操控之下,放大器瞬间就变换了三种身份。能看穿积分放大器的这三种身份,积分放大器的“真身”就无从遁形了。


本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

在下述的内容中,小编将会对仪表放大器公式进行详细的推导,如果仪表放大器是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。

关键字: 放大器 仪表放大器

一直以来,差分放大器都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编本文将介绍光激活差分放大器电路的设计,详细内容请看下文。

关键字: 放大器 差分放大器

本文将进行运算放大器负压产生电路设计分析,通过这篇文章,小编希望大家可以对该电路的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。

关键字: 放大器 运算放大器 电路

以下内容中,小编将对通过电路图分析输入滤波电容可能引起的问题,希望本文能帮您增进对输入滤波电容的了解,和小编一起来看看吧。

关键字: 电容 滤波电容

以下内容中,小编将对三运放仪表放大器的放大倍数进行分析,希望本文能帮您增进对三运放仪表放大器的了解,和小编一起来看看吧。

关键字: 放大器 三运放仪表放大器

以下内容中,小编将对以往在设计反相放大器的时候碰见的一个设计坑点进行介绍,希望本文能帮您增进对反相放大器的了解,和小编一起来看看吧。

关键字: 放大器 反相放大器

通过这篇文章,小编希望大家可以对推挽放大器的工作机制以及推挽放大器常用的两个设计电路有所认识和了解

关键字: 放大器 推挽放大器

今天,小编将在这篇文章中为大家带来推挽放大器工作原理和实际应用电路图的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对它具备清晰的认识,主要内容如下。

关键字: 放大器 推挽放大器

变压器的一次和二次绕组的极性相反,这大概也是Flyback名字的由来:a.当开关管导通时,变压器原边电感电流开始上升,此时由于次级同名端的关系,输出二极管截止,变压器储存能量,负载由输出电容提供能量。

关键字: 变压器 电容 开关电源

精心选择如钽电容这样的无源元件,可以提升便携式设备内充电器控制和储能系统的整体性能。

关键字: 钽电容 电容 储能系统
关闭
关闭