电容的充放电过程及其应用.doc
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1、. .电容的充放电过程及其应用一、实验目的 1观察RC电路的矩形脉冲响应。 2了解RC微分电路、积分电路及耦合电路的作用及特点。3学习双踪示波器的使用方法。二、实验原理1 RC串联电路的充放电过程URUcK12VERC图1 RC串联电路在由电阻R及电容C组成的直流串联电路中,暂态过程即是电容器的充放电过程图1,当开关K打向位置1时,电源对电容器C充电,直到其两端电压等于电源E。这个暂态变化的具体数学描述为qCUc,而I = dq / dt ,故12将式(1)代人式(2),得考虑到初始条件t=0时,uC=0,得到方程的解:图2 RC电路的充放电曲线a电容器充电过程 b电容器放电过程 上式表示电容
2、器两端的充电电压是按指数增长的一条曲线,稳态时电容两端的电压等于电源电压E,如图2(a) 所示。式中RC=t具有时间量纲,称为电路的时间常数,是表征暂态过程进展得快慢的一个重要的物理量,由电压uc上升到0.63E,1/e0.37,所对应的时间即为t。当把开关k1打向位置2时,电容C通过电阻R放电,放电过程的数学描述为将,代人上式得由初始条件t0时,UcE,解方程得 表示电容器两端的放电电压按指数律衰减到零,t也可由此曲线衰减到0.37E所对应的时间来确定。充放电曲线如图2所示。2. 半衰期T1/2与时间常数有关的另一个在实验中较容易测定的特征值,称为半衰期T1/2,即当UCt下降到初值或上升至
3、终值一半时所需要的时间,它同样反映了暂态过程的快慢程度,与t 的关系为:T1/2=ln2 = 0.693或= 1.443T1/23. RC电路的矩形脉冲响应。 假设将矩形脉冲序列信号加在电压初值为零的RC串联电路上,电路的瞬变过程就周期性地发生了。显然,RC电路的脉冲响应就是连续的电容充放电过程。如图3所示。图3 RC电路及各元件上电压的变化规律假设矩形脉冲的幅度为U,脉宽为tp。电容上的电压可表示为: 电阻上的电压可表示为: 即当时,电容被充电;当时,电容器经电阻R放电。4RC电路的应用 1微分电路。取RC串联电路中的电阻两端为输出端,并选择适当的电路参数使时间常数tp,微分电路转变为耦合电
4、路。其输出波形如图5所示。这种电路在多级交流放大电路中经常作为级间耦合电路。图5 RC耦合电路电压波形3RC积分电路如果将RC电路的电容两端作为输出端,电路参数满足tp的条件,那么成为积分电路。由于这种电路电容器充放电进展得很慢,因此电阻R上的电压近似等于输入电压,其输出电压为: 上式说明,输出电压与输入电压近似地成积分关系。其输入、输出波形如图6所示。图6积分电路及输入和输出电压波形3测定RC电路时间常数的方法。本实验使用双踪示波器,可以同时观察电路的输入、输出信号。在RC电路输入矩形脉冲信号,将示波器的输入端接在电容两端,将示波器的垂直增益“微调旋钮位于校准位置,同时将时基扫描速度“微调旋
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- 关 键 词:
- 电容 放电 过程 及其 应用
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