1.微分電路
與數(shù)學(xué)中的微分運(yùn)算類似, 微分電路的作用是對(duì)輸入信號(hào)進(jìn)行一階求導(dǎo),輸出信號(hào)的大小與輸入信號(hào)的變化率有關(guān),反映的是信號(hào)中的突變部分。可以把矩形脈沖變換為尖脈沖輸出 ,常作為電路的觸發(fā)信號(hào)(LM331的頻率-電壓轉(zhuǎn)換就利用到了該原理)。
如圖1所示,為基本的RC微分電路。初始時(shí),U 1 =U C =U 2 =0V。當(dāng)t=t~1~時(shí),輸入如圖2(a)所示的矩形脈沖,由于**電容****C** **兩端的電壓不能突變** ,所以輸入電壓的一瞬間U~C~仍然等于0 (在這一瞬間可以把U~1~看成交流電,而 **電容具有通交流、阻直流的作用** ,所以U ~C~ =0V)。由U ~1~ =U ~C ~ +U ~2~ ,可知此時(shí)U ~2~ =U ~1~ ,接著U~C~兩端的電壓會(huì)呈指數(shù)增長(zhǎng),所以,U~2~兩端電壓會(huì)呈指數(shù)下降。
當(dāng)t=t2時(shí),U 1 =0V(此時(shí)電容C已經(jīng)充滿電),U C =A,電容會(huì)通過電阻R放電(電流方向?yàn)樘摼€),U 2 =-U C ,并呈指數(shù)減小。電壓的變化如圖2(b)和(c)所示。
圖1 基本微分電路
圖2 輸入信號(hào)與輸出信號(hào)的變化
當(dāng)圖1中的電阻R=20kΩ,電容C=100pF時(shí),輸入信號(hào)的幅值為5V,脈寬為50μs,U~C~和U~2~的電壓變化如圖3所示。
圖3 微分電路仿真結(jié)果
需要注意的是微分電路中的時(shí)間常數(shù)τ(RC****的乘積)需要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于輸入信號(hào)的脈寬tp(一般τ<0.2tp)。τ****越小,電容的充放電速度越快,輸出脈沖就越尖,反之則越寬。
當(dāng)圖1中的電阻R=20kΩ,電容C=2.5 nF時(shí),仍輸入上述的脈沖信號(hào),此時(shí)有τ=t ~p~ ,U~C~和U~2~的電壓變化如圖4所示,此時(shí)U~2~的輸出已經(jīng)不再是尖脈沖了,也就失去了波形變換的意義了。
圖4
注1: 上面的電路也常作為高通濾波器使用,關(guān)于濾波器的內(nèi)容會(huì)在后面詳細(xì)介紹。
注2: 上述電路的輸出信號(hào)呈指數(shù)變化,線性度較差。 為了提高電路的線性度和帶載能力, 常用運(yùn)算放大器和R、C組成微分電路,其基本形式如圖5所示。
由虛短和虛斷可知 ,此時(shí)有V N =0,i I =0,所以
由V N -V O =iR,可知
輸出電壓Vo正比于輸入電壓對(duì)時(shí)間的微分,負(fù)號(hào)表示相位相反。
圖5 微分電路
當(dāng)輸入的是正弦信號(hào)VI=sinωt時(shí),輸出信號(hào)Vo=-RCωcosωt,表明輸出信號(hào)的幅值與輸入信號(hào)的頻率成正比。由于一般信號(hào)都會(huì)含有高頻諧波,輸出信號(hào)很有可能被噪聲完全淹沒,而且該電路容易出現(xiàn)自激振蕩,穩(wěn)定性很差。所以該電路的實(shí)用價(jià)值不是很高,常用的是如圖6所示的改進(jìn)微分電路。
當(dāng)R 1 =R 2 =R,C 1 =C 2 =C,只有輸入信號(hào)滿足f<
圖6 改進(jìn)型微分電路
利用Multisim搭建如圖7(a)所示的仿真電路,當(dāng)分別輸入1kHz的三角波、矩形波和正弦波時(shí),輸出波形如圖7(b~d)所示。
(a) 基本電路 (b)輸入為三角波
(c) 輸入為方波 (d)輸入為正弦波
圖7 改進(jìn)型微分電路的輸出與輸入波形
2.積分電路
將微分電路中的電阻和電容替換一下位置,就得到了如圖8(a)所示的積分電路。這個(gè)電路比較容易理解,就是利用電容兩端電壓不能突變的原理,當(dāng)U 1 =A時(shí),給電容C充電,U2逐漸增加;當(dāng)U 1 =0時(shí),電容C通過電阻R放電,U2逐漸降低,循環(huán)往復(fù)。積分電路可以用來 將矩形波變成鋸齒波輸出 ,成立的條件是**時(shí)間常數(shù)****RC>>tp** ,否則電壓C將會(huì)出現(xiàn)電壓飽和。
圖8 (a) 積分電路 (b)輸入與輸出波形
注3: 上述電路也常作為低通濾波器使用,關(guān)于濾波器的內(nèi)容會(huì)在后期詳細(xì)介紹。
注4: 由于上述電路中,電容C兩端的電壓是呈指數(shù)變化的,所以輸出電壓U2與輸入電壓U1的線性關(guān)系較差。為了 提高輸出電壓與輸入電壓的線性度 ,可以采用運(yùn)算放大器和R、C組成積分電路,如圖9(a)所示。
同樣由虛短和虛斷可知,V N =0,i I =0,故有
由電容的電壓變化關(guān)系可知
所以
輸出電壓Vo與輸入電壓VI的積分成線性關(guān)系,負(fù)號(hào)表示二者相位相反。利用Multisim得到的仿真結(jié)果如圖9(b)所示。
圖9 (a)積分運(yùn)算電路 (b)仿真結(jié)果圖
3.采樣電路
如圖10(a)所示,當(dāng)開關(guān)S1(通常為MOS管)閉合時(shí),電源Ui對(duì)電容C充電,UC增加,充電結(jié)束后,U o =U C =U i ,這個(gè)過程通常稱為 采樣階段 。當(dāng)S1斷開后,由于電容C沒有放電回路,所以UC會(huì)保持不變,直到開關(guān)S1再次閉合,這個(gè)過程通常稱為 保持階段 ,輸入信號(hào)與輸出信號(hào)的變化如圖12(b)所示。其中**運(yùn)算放大器A通常選用具有高輸入阻抗,和低輸出阻抗的器件,以盡量減少電容****C** 上的電荷泄漏,并提高電路的帶負(fù)載能力 ,這個(gè)電路在AD采集等場(chǎng)合應(yīng)用較為廣泛。
圖10 (a)采樣電路 (b)輸入與輸出波形
4.電荷泵
現(xiàn)實(shí)中“泵”的主要作用就是增大液體或者氣體的壓力,然后對(duì)外輸出。顧名思義,電荷泵的主要作用就是利用電荷來增大電路的壓力,也就是在輸出端產(chǎn)生比輸入端更大的電壓,在這里電容器主要起到了儲(chǔ)存電荷(儲(chǔ)能)的作用。基本原理如圖11所示,其中的開關(guān)S1~S4通常為MOS管(NMOS或者PMOS),工作過程主要分為兩個(gè)階段:
充電階段:S1和S4閉合,S2和S3打開,電源Ui給電容C1充電,充滿后有U C =V 1 -V 2 =U i 。
轉(zhuǎn)移階段:S2和S3閉合,S1和S4打開,V 2 =U i ,由于電容兩端電壓不能突變,因此V 1 =V 2 +U C =2U i ,實(shí)現(xiàn)了電壓的倍壓。
除此之外,還有負(fù)壓、1.5倍壓、三倍壓和倍壓等不同的電荷泵電路,但是基本原理都是一樣的,就是利用了電容兩端電壓不能突變的性質(zhì)。
圖11 電荷泵基本原理圖
電荷泵具有外接元件少,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,成本低,功耗低,效率高等特點(diǎn),很適合在便攜式電子設(shè)備中使用(很多手機(jī)快充充電器都用到了電荷泵),但是在需要大功率和高電壓的地方就不太適合了(這個(gè)時(shí)候需要用到電感式DC/DC電路)。
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