㈠ 什麼是脈沖電路具體什麼用處
脈沖電路是專門用來
產生電脈沖和對電脈沖進行放大、
變換和整形的電路。
家用電器中的定時器、
報
警器、
電子開關、
電子鍾表、
電子玩具以及電子醫療器具等,
都要用到脈沖電路。
脈沖電路的基本知識
在數字電路中分別以高電平和低電平表示1狀態和0狀態。此時電信號的波形是非正弦波。通常,就把一切既非直流又非正弦交流的電壓或電流統稱為脈沖。
圖Z1601表示出幾種常見的脈沖波形,它們既可有規律地重復出現,也可以偶爾出現一次。
脈沖波形多種多樣,表徵它們特性的參數也不盡相同,這里,僅以圖Z1602所示的矩形脈沖為例,介紹脈沖波形的主要參數。
(1)脈沖幅度Vm--脈沖電壓或電流的最大值。脈沖電壓幅度的單位為V、mV,脈沖電流幅度的單位為A、mA。
(2)脈沖前沿上升時間tr--脈沖前沿從0.1Vm上升到0.9Vm所需要的時間。單位為ms、μs、ns。
(3)脈沖後沿下降時間tf--脈沖後沿從0.9Vm下降到0.1Vm所需要的時間。單位為:ms、μs、ns。
(4)脈沖寬度tk--從脈沖前沿上升到0.5Vm處開始,到脈沖下降到0.5Vm處為止的一段時間。單位為:s、ms、μs或ns。
(5)脈沖周期T--周期性重復的脈沖序列中,兩相鄰脈沖重復出現的間隔時間。單位為:s、ms、μs。
(6)脈沖重復頻率--脈沖周期的倒數,即f =1/T,表示單位時間內脈沖重復出現的次數,單位為Hz、kHz、MHz。
(7)占空比tk/T--脈沖寬度與脈沖周期的比值,亦稱占空系數。
㈡ 脈沖干擾隔離門,看不懂電路圖,希望有電路分析(尤其VD2)。如下圖:
第一次看到這種電路,我以實際元件為例分析如下:
這是兩級串聯,目的是增加版門限電壓。為了權計算方便我以 CMOS 器件為例。TTL 器件輸入端有電流載入在 1K 電阻上,計算麻煩些。
求靜態參數,設 Ui 是高阻狀態,即無信號時,根據 KCL 列方程:
Uo0 / 1 = (5 - 0.7 - Uo0) / 10 + (5 - 1.4 - Uo0) / 10
Uo0 = 0.66V
Ui0 = 1.4 + 0.66 ≈ 2V
Ui 有信號時:
Ui ≤ 2V , Uo ≤ 0.66V 。
Ui > 2V , Uo > 0.66V 。
可見小於 2V 的干擾信號被電路抑制,信號穩定在低電平。
負載電阻 1K 是必須有的,否則 Uo 始終是高電平,電路無意義。
㈢ 常用的脈沖電路有哪幾種
電脈沖有各式各樣的形狀,有矩形、三角形、鋸齒形、鍾形、階梯形和尖頂形的,最具有代表性的是矩形脈沖。
要說明一個矩形脈沖的特性可以用脈沖幅度 Um 、脈沖周期 T 或頻率 f 、脈沖前沿 t r 、脈沖後沿 t f 和脈沖寬度 t k 來表示。如果一個脈沖的寬度 t k =1 / 2T ,它就是一個方波。
脈沖電路和放大振盪電路最大的不同點,或者說脈沖電路的特點是:脈沖電路中的晶體管是工作在開關狀態的。大多數情況下,晶體管是工作在特性曲線的飽和區或截止區的,所以脈沖電路有時也叫開關電路。
從所用的晶體管也可以看出來,在工作頻率較高時都採用專用的開關管,如 2AK 、 2CK 、DK 、 3AK 型管,只有在工作頻率較低時才使用一般的晶體管。
(3)抑制脈沖電路擴展閱讀
脈沖波形的主要參數。
(1)脈沖幅度Vm--脈沖電壓或電流的最大值。脈沖電壓幅度的單位為V、mV,脈沖電流幅度的單位為A、mA。
(2)脈沖前沿上升時間tr--脈沖前沿從0.1Vm上升到0.9Vm所需要的時間。單位為ms、μs、ns。
(3)脈沖後沿下降時間tf--脈沖後沿從0.9Vm下降到0.1Vm所需要的時間。單位為:ms、μs、ns。
(4)脈沖寬度tk--從脈沖前沿上升到0.5Vm處開始,到脈沖下降到0.5Vm處為止的一段時間。單位為:s、ms、μs或ns。
(5)脈沖周期T--周期性重復的脈沖序列中,兩相鄰脈沖重復出現的間隔時間。單位為:s、ms、μs。
(6)脈沖重復頻率--脈沖周期的倒數,即f =1/T,表示單位時間內脈沖重復出現的次數,單位為Hz、kHz、MHz。
(7)占空比tk/T--脈沖寬度與脈沖周期的比值,亦稱占空系數。
㈣ 求一個單脈沖發生電路 且有控制脈沖時間的方法
用單片機實現的話就很簡單了,也可以用文氏橋電路,這個網路看吧
㈤ 如何抑制群脈沖發生器產生的干擾呢產品模擬電壓被群脈沖發生器干擾,如何在電路上清除這個干擾請教
首先,最好在脈沖信號和模擬電壓直接進行空間的隔離和地的隔離,就是分別接地和保持足夠的距離;其次,根據脈沖信號的頻率,選用合適的容值的電容和磁珠,在模擬電壓上進行濾波;再次,變更下脈沖信號源輸入的方式,減小其空間的輻射
㈥ 如何消除電路上電時的尖峰脈沖
前沿尖峰的一些抑制方法
1:選用軟恢復特性的肖特基二極體,或採用在整流管前串聯電感的方法比較有效,或在開關管整流管的磁珠。磁芯材料選用對高頻振盪呈高阻抗衰減特性的鐵氧體材料,等。
2:在二次側接入RC吸收迴路可進一步減小前沿尖峰的幅值,降低二極體恢復過程中的振盪頻率。
3:多個整流二極體並聯;適當增大整流二極體的電流容量,可相對減小反向恢復時的關斷時間,限制反向短路電流的數值,可抑制電流尖峰和降低導通損耗。
4:盡量使元件布局走線合理 ,減小大電流迴路的面積,對EMI的抑制也比較有效。
後沿尖峰的抑制方法
1:選用開關速度快的整流二極體
2:選用高導磁率的磁芯,變壓器設計時激磁電流盡可能小
3:選用高磁通密度的材料,確保在惡劣環境下變壓器不會飽和。可取B值為飽和值的一半或1/3
4:選用閉合磁路的罐形或PQ磁芯減小漏磁。
5:高頻變壓器繞制盡量減小漏感。採用夾心繞法或三文治繞法。繞線盡量均勻分布在骨架上。選用漆包線時要考慮到趨膚效應。
6:在開關管的D-S之間並聯RC吸收迴路。
㈦ 如何抑制電壓信號中的尖峰脈沖
交流電壓還是直流電壓,交流用帶通濾波器,直流用鉗位電路,RC吸收電路。
㈧ 用一個脈沖如何控制一個電路的開關 用什麼器件
gg若T觸發器的輸入端為「1」,此時輸入一個脈沖,T觸發器的輸出就翻轉一次。(就是,原來是高電平「1」的,現在變成低電平「0」,反之亦然)
㈨ 什麼是火花抑制電路
開關器件,尤其是繼電器,在吸合的瞬間會有一個短暫的脈沖電流流過,版這個電流稱為火花。權對電路來說他是一個強干擾。會影響電路的穩定性和甚至運行的結果。所以我們要加抑制電路。
比如抑制繼電器作為干擾源的措施
(1)繼電器線圈增加續流二極體,消除斷開線圈時產生的反電動勢干擾。
(2)在繼電器接點兩端並接火花抑制電路(一般是RC串聯電路,電阻一般選幾K到幾十K,電容選0.01uF),減小電火花影響。
㈩ 脈沖電路原理
在數字電路中分別以高電平和低電平表示1狀態和0狀態。此時電信號的波形是非正弦波。通常,就把一切既非直流又非正弦交流的電壓或電流統稱為脈沖。 圖Z1601表示出幾種常見的脈沖波形,它們既可有規律地重復出現,也可以偶爾出現一次。 脈沖波形多種多樣,表徵它們特性的參數也不盡相同,這里,僅以圖Z1602所示的矩形脈沖為例,介紹脈沖波形的主要參數。 (1)脈沖幅度Vm--脈沖電壓或電流的最大值。脈沖電壓幅度的單位為V、mV,脈沖電流幅度的單位為A、mA。 (2)脈沖前沿上升時間tr--脈沖前沿從0.1Vm上升到0.9Vm所需要的時間。單位為ms、μs、ns。 (3)脈沖後沿下降時間tf--脈沖後沿從0.9Vm下降到0.1Vm所需要的時間。單位為:ms、μs、ns。 (4)脈沖寬度tk--從脈沖前沿上升到0.5Vm處開始,到脈沖下降到0.5Vm處為止的一段時間。單位為:s、ms、μs或ns。 (5)脈沖周期T--周期性重復的脈沖序列中,兩相鄰脈沖重復出現的間隔時間。單位為:s、ms、μs。 (6)脈沖重復頻率--脈沖周期的倒數,即f =1/T,表示單位時間內脈沖重復出現的次數,單位為Hz、kHz、MHz。 (7)占空比tk/T--脈沖寬度與脈沖周期的比值,亦稱占空系數。
記得採納啊