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常見的脈沖產生電路有

發布時間:2021-01-23 02:45:17

『壹』 常用的脈沖信號產生電路由什麼實現,它是一種無穩態電路,可以產生什麼或方波

常用的來脈沖信號電路可由多種電自路方式構建產生,大概有以下幾種:
1、非門或與非門構成脈沖振盪器;
2、單個施密特非門構成脈沖振盪器;
3、運放或比較器構成脈沖振盪器;
4、555時基電路構成脈沖振盪器;
5、專用信號產生IC構成脈沖振盪器;
上述振盪器主要產生方波、矩形波,也可產生三角波,專用信號產生IC可以產生更多波形。

『貳』 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。

(2)常見的脈沖產生電路有擴展閱讀

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。

『叄』 跪求 脈沖串產生電路圖

這些元件自己連一下即可呀。

『肆』 什麼是脈沖電路,組成是什麼

脈沖抄電路就是脈沖波形的產生,整形和變換的電路。脈沖電路是由兩部分組成:惰性電路和開關。開關的作用是破壞穩態,使電路出現暫態。
脈沖電路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。

『伍』 只產生一個脈沖的電路

用兩個三極答再用電阻與電容就可實現
明天將圖畫好,晚上傳給你,留下你的Q號,但要在線上,

『陸』 這個電路是如何產生脈沖信號的

唉,你的電磁學基礎、電子技術基礎很薄弱啊,連正反饋、自激振盪、三極體飽和狀態與截止狀態的轉換、磁芯變壓器工作原理(如多個繞組的同名端判斷)、……這一系列知識,都一知半解甚至完全不懂啊,你的分析完全錯誤。

如左圖:忽略變壓器繞組的內電阻。電路接通後,三極體通過變壓器初級線圈的MN部分、基極電阻Rb獲得基極電流Ib,Ib=(U-0.7V)/Rb,經放大後集電極流過Ic=βIb的電流,這個集電極電流必然流過變壓器初級線圈的NP部分。其中,U為電源電壓,0.7V為三極體be結正向壓降。

高中物理課學過的變壓器知識告訴我們:這個變壓器的線圈MNP部分就是一個變壓器,其原線圈為NP、副線圈為MN。再由高中物理電磁感應部分的「楞次定律」可知,M端和P端為同名端,即這個變壓器工作時,M和N兩端相對於P端的電位同時為正或同時為負。也就是說M和N兩端的電位同時比P端高且M端比N端更高,或同時比P端低且M端比N端更低。

當電路接通後,集電極電流(流過線圈NP部分的電流)從無到有、逐漸增大時,N端電位高於P端電位,變壓器鐵芯中的磁通量不斷增加,電磁感應的結果必然使得M端電位同樣高於P端電位、同時也高於N端電位(請自行用楞次定律驗證),即Umn>0。Umn疊加了電源電壓,使得基極電流增大為 (U+Umn-0.7V)/Rb,基極電流的增大,使得三極體迅速飽和導通,飽和後三極體ce兩極間電壓減小為0.3V左右,近乎短路。圖中綠色箭頭表明Umn疊加電源電壓後基極電流Ib流經的路徑。

三極體飽和後,Upn為定值U-0.3V,流過線圈NP的電流(即集電極電流Ic)線性增長(即△Ic/△t為常數),其隨時間t變化的函數為Ic=(U-0.3V)t/L,L為線圈NP部分的電感(自感系數)。當Ic增長到βIb之前,Umn>0一直成立,且Umn為定值(由MN和NP兩組線圈匝數比決定)。當Ic一旦達到βIb(又或者變壓器磁芯磁通飽和)時,三極體開始退出飽和狀態,Ic無法繼續線性增長,其變化量△Ic/△t無法保持常數而開始減小,Upn開始減小,Upn的減小,導致Umn減小。Umn的減小使得Ib進一步減小,Ib的進一步減小必然導致Ic停止增大轉而開始減小,Ic減小將導致變壓器各組線圈感應電動勢反向,即Umn<0。通過合理的設計匝數比,令Umn高於電源電壓,Umn<0的結果必然使得三極體基極反偏、Ib=0,三極體迅速截止、Ic=0。

三極體截止期間,儲存在變壓器磁芯中的磁通量不可能立即衰減為零(如同運動的物體有慣性不可能瞬間停止運動),各組線圈必然產生自感現象,線圈PN產生的自感電動勢疊加電源電壓後加在三極體ce兩極之間,只要三極體耐壓值足夠就不會擊穿損壞,線圈MN產生的自感電動勢與電源電壓方向相反,二者之差通過基極電阻Rb使得三極體基極反偏確保三極體持續截止。變壓器次級線圈匝數很多,產生很高的自感電動勢向外輸出------想電誰就電誰

當磁芯中的磁通量減小為零(磁場能量釋放完畢)後,各組線圈的感應電壓消失,電魯狀態重新恢復到最初剛接通電路的狀態,基極電流重新建立,然後重新開始上述自激振盪過程。MN線圈和NP線圈互感提供Umn,Umn為三極體提供自激振盪需要的正反饋信號

通過合理的選擇元件、設置變壓器匝數,振盪的頻率很高(通常高達幾十~幾百kHz),輸出的是方波電壓,變壓器工作在反激狀態

右圖為三極體截止期間的狀態。圖中的+、-符號表示變壓器各個繞組端電位高低對比。

元件選擇:電源電壓3~6V。三極體選擇耐壓幾十伏以上、最大集電極電流較大的型號,如2SC8050、9014等。如果輸出功率較大,還可以選用最大集電極電流超過2A的中功率管。

磁芯變壓器可從廢舊節能燈電路板拆下EI變壓器自行改造,磁芯規格一般為EI9、EI16、EI20等,初級MP一共為7匝、中間抽頭作為N端,MN為4匝、NP為3匝,用直徑0.5~1.0的漆包線繞制。次級線圈用直徑0.1~0.2的漆包線繞制,具體匝數根據需要自己定,例如200匝。繞制過程注意處理好絕緣,初次級之間必須用絕緣膠布隔開,次級線圈輸出端遠離初級線圈引出。

基極電阻Rb可根據試驗效果調整,根據三極體β值的不同,取值一般在幾~幾十kΩ之間。

『柒』 常用脈沖產生電路有哪些

1、555時基電路構成的多諧振盪器

『捌』 脈沖信號是指什麼常見的脈沖波形有哪幾種分別是什麼

  1. 脈沖信號是一種離散信號,形狀多種多樣,與普通模擬信號(如正弦波)相比,波形之間在時間軸不連續(波形與波形之間有明顯的間隔)但具有一定的周期性是它的特點。

  2. 常見的脈沖波有矩形波,鋸齒波,三角波,尖峰波,階梯波。

『玖』 脈沖產生及計數電路

計數器的種類很多。 按構成計數器中的各觸發器是否使用一個時鍾脈沖源來 分, 可分為同內步計數器和非同步計數器; 按進位體制的不同, 可分為二進制計數器、 十進制計數器和任意進制計數器;按計數過程中數字增減趨勢的不同,可分為加 法計數器、減法計數器和可逆計數器;還有可預制數和可編計數器等等。

計數器的種類很多。按構成計數器中的各觸發器是否使用一個時鍾脈沖源來分容,可分為同步計數器和非同步計數器;按進位體制的不同,可分為二進制計數器、十進制計數器和任意進制計數器;按計數過程中數字增減趨勢的不同,可分為加法計數器、減法計數器和可逆計數器;還有可預制數和可編計數器等等。

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