电容的充放电过程及其应用.pdf
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1、电容的充放电过程及其应用电容的充放电过程及其应用一、实验目的一、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、实验原理二、实验原理1RC 串联电路的充放电过程在由电阻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1K2ERVCUcURdqdUc(1)i CdtdtUc iR E(2)将式(1)代人式(2),得dUc11Uc EdtR
2、CRC考虑到初始条件 t=0 时,uC=0,得到方程的解:图 1RC 串联电路UCE1 - exp( -t/RC)Eiexpt/RCRUREUCEexpt/RC上式表示电容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(a)电容器充电过程(b)电容器放电过程源电压 E,如图 2(a) 所示。式中 RC=具有时间量纲, 称为电路的时间常数, 是表征暂态过程进图 2RC 电路的充放电曲线行得快慢的一个重要的物理量,由电压u 上升到,1/e,所对应的时间即为。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i CdUcdUc1,代人上式得Uc
3、 0dtdtRC由初始条件 t0 时,UcE,解方程得 Uc Eexp(t / RC)Ei exp(t / RC)RUR Eexp(t / RC)表示电容器两端的放电电压按指数律衰减到零,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 UC(t)下降到初值(或上升至终值)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 = (或 =2)3. RC 电路的矩形脉冲响应。若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
4、冲响应就是连续的电容充放电过程。如图3 所示。u (t)i也可由此曲线衰减到所对应的时间utpt1uC(t)ut2t3tRui(t)uR(t)uC(t)t1t2t3tCuR(t)ut2ut1t3t图 3RC 电路及各元件上电压的变化规律若矩形脉冲的幅度为 U,脉宽为 tp。电容上的电压可表示为:tU(1e)0 t t1uc(t) tU et1 t t2电阻上的电压可表示为:t U euR(t) tU e0 t t1t1 t t2即当0 t t1时,ui(t) U,电容被充电;当t1 t t2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
5、择适当的电路参数使时间常数tp,微分电路转变为耦合电路。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。(3)RC 积分电路ui(t)U0tu0(t)u2u20t图 5RC 耦合电路电压波形如果将 RC 电路的电容两端作为输出端,电路参数满足tp的条件,则成为积分电路。由于这种电路电容器充放电进行得很慢,因此电阻R 上的电压uR(t)近似等于输入电压ui(t),其输出电压u0(t)为:u0(t) uc(t) 11uR(t)1i (t)dt dt ui(t)dtcCCRRC上式表明,输出电压u0(t)与输入电压ui(t)近似地成积分关系。其输入、输出波形如图 6 所示。
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- 关 键 词:
- 电容 放电 过程 及其 应用
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