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五稳态电路

发布时间:2022-06-11 16:14:28

⑴ 什么是单稳态双稳态无稳态电路

单稳态电路只有一个稳定状态。在外界触发脉冲的作用下,电路从稳态翻转到暂态,在暂态维持一段时间之后,又返回稳态,并在输出端产生一个矩形脉冲。
双稳态电路有两个稳定状态,一个输出端和两个输入端(“+”、“-”端各一个),当输入端的“+”端有触发信号时,输出端不管原来是什么状态,都会立即变为高电平,且一直稳定地输出高电平。如果当输入端的“-”端有触发信号时,输出端不管原来是什么状态,都会立即变为低电平,且一直稳定地输出低电平。触发翻转后会一直保持,有记忆效用,一般作存储器或计数器。
在工农业生产和科学实验中,经常需要一种不需要外加触发信号便能自动的,周期性的完成开关作用,产生连续的矩形波动的的电路,我们就把它叫做“无稳态电路”。

⑵ 什么事稳态电路

单稳态电路 :具有一个稳态的和一个非稳态的触发电路。
双稳态电路 :有两个稳定状态,在没有外来触发信号的作用下。电路始终处于原来的稳定状态。由于它具有两个稳定状态,故称为双稳态电路

⑶ 无稳态电路的工作原理是什么

1、上电瞬间前,Q1Q2都是截止的,上电后瞬间R1,R2让Q1,Q2导通。此刻C1左端和C2右端都是0V电压(Vce导通饱和,小电流时低于0.1V,大电流0.3V左右,实际并不为0V)。C1右端和C2左端都接Q1Q2的基极,导通状态电压约为0.7V。所以电容C1,C2开始充电。此刻Q1,Q2皆导通。

2、当C1,C2开始充电,透过R1,R2的电流被电容充电电流分流(电容端初始电压为0,不能突变,充电电流也很大,Vb得到的电流就很少了,会进入截止)。Vb会瞬间降低。由于元件的不对称,Q1Q2中会有一个先更快进入截止状态。假设是Q1.

3、当Q1一瞬间进入截止,C1左侧电压透过R3充电被抬升到Vcc。右边电压也会跟着被抬升,这样Q2的Vb会被抬升回原来Vbe的0.7V,回到导通状态。不会继续进入截止状态。此刻Q1截止,C1继续充电,(下面4看到,Q1的Vb会慢慢抬升,很快就会离开截止状态进入导通,通)。这个过程是Q1先进入截止,而Q2一直保持导通。

4、当Q1的Vb随着C2充电抬升,很快又回到导通区域。Q1再一次导通,让C1的左侧电位从Vcc快速透过Q1放电回到0V。这样,原来C1两侧电位差是Vcc-Vb,现在左侧被拉低到0V,电压无法突变,右侧电压被拉低为(Vb-Vcc),成为负电压,比电源负极的0V还负。Q2就突然深度截止了。(从原来正的Vb0.7V瞬间变为Vb-Vcc的负电压-4.3V)。此刻,Q1导通,Q2深度截止。

5、此刻,电容C1,左侧0V,右侧Vb-Vcc(-4.3V),电源Vcc5V开始透过R1给C1充电。而C2保持着Vb(0,7V)的电压。Q1保持导通,基极电流由R2提供。Q2保持截止,直到C1充电到Vb(0.7v)才会再次导通。C1从-4.3V充电到0.7V的周期,就是Q2输出高电平,Q1输出低电平的时间,也就是方波的前半个周期的时间。

C1右侧的初始电压为-4.7V,终止电压为0.7V,由电源5V透过R1给C1充电。透过电容充电公式可以计算时间t。

6、当C1充电到0.7V,Q2从截止进入导通。C2的右侧瞬间从Vcc被拉到0V。由于电容电压无法突变,C2左侧电压从Vb的0.7V,瞬间被拉低到0.7-5=-4.3V,负电压让Q1深度截止。此刻,Q1深度截止,Q2导通,Q2的导通基极电流由R1提供。

C2电容从-4.7V开始由电源5V透过R2充电到0.7V,让Q1导通,成为上面5的状态。透过电容充电公式可以计算这个充电周期需要的时间。

7、到此,从上电扰动进入了非稳态。在状态5和状态6中反复交替。Q1Q2反复轮流导通和截止。计算周期t1=0.69*R1C1,t2=0.69R2C2,总周期T=0.69*(R1C1+R2C2),调节R1R2可以调节占空比。如果R1R2,C1C2相等,那么T=1.38*RC,占空比50%。

注意地方就是:

1、R3,R4不能太小,太小让Q1Q2的Ic过大,无法进入饱和区,即使进入,Vce也比较高,如果大于Vb则电路不会震荡。即使三极管进入饱和区了,但随着Ic提高,Vce压降会提高(Vcest),会让方波的低电平提高。但R3,R4过小,会让电压从0拉升回5V时过慢,出现方波上升沿变缓。严重时变成三角波了。

2、R1,R2过大,导致Ib过小Ib=(Vcc-Vb)/R,三极管无法进入饱和截止区,同样方波最低电压也会抬升。当Vce提升到Vb(0.7V)就无法工作了。可选择高放大倍数的三极管。或者用达林顿接法。但达林顿接法让Vb成为1.2V,Vce为0.7V,方波输出低电平总是0.7V。

3、充电周期时间的计算:

电容充电公式Vt=V0+(Vcc-V0)(1-e-t/RC)

化简是Vt=Vcc-(Vcc-V0)e-t/RC

Vt是充电某个时刻t的电压。Vcc是充电无限长的电压,V0是初始电压。

t=-RCln((Vcc-Vt)/(Vcc-V0))

由于V0=Vb-Vcc,Vt=Vb

所以t=-RCln((Vcc-Vb)/(2Vcc-Vb))

由于Vcc>Vb可以近似简化成t=-RCln(Vcc/2Vcc)=-RCln0.5=0.69RC

也可以近似为t=0.7RC,所以整个周期T=1.4RC,频率就是f=1/(2*0.69*RC)=0.72/(RC)

实际电路中,电压越小,Vb的忽略会让误差变大。电压5V之后误差在1%以内,7V以后误差在0.1%以内。3V的电压误差在1.5%以上。

有一个问题就是,反而用精确的公式把Vb算进去,计算的误差反而很大(10V

时5.1%,7V时7.3%,4V时13%)。还不如估算公式准确(基本都在1%以内)。不知道是什么原因。也许电容充电计算部分有问题。但电容充电的初始电压和终止电压是经过实际测试,没有问题的。这个问题还需要深入研究。

这是基极Vb1,Vb2,也就是电容内侧的电压波形。我们看到电容充电从负电压开始(图中波形中间的线是0V)。清楚看到Q2的Vb(也就是C1)电压降了一点接近0V然后又充电慢慢回到Vb导通,此刻让Q1的Vb立刻被拉到负电压状态,开始充电爬升到Vb才导通。让Q2的Vb立刻变成负电压状态。不断反复循环。

⑷ 说明什么是稳态电路什么是暂态电路电路发生换路是否都要经历过渡过程,为什么

稳态电路指电路没有换路发生,一般电流电压为直流或交流周期量,可用代数方程来描述。暂态电路指电路发生换路,电路状态要用微分方程来描述

电路换路可能有过渡过程也可能没有过渡过程,如果储能元件的换路时刻的状态量初值的与它的稳态值相等,就没有过渡过程,也可以说它的暂态分量为0。

数字电路有两种状态:1和0,稳态就是对电路无干预,电路永远保持的状态,暂稳态是对电路不干预,电路暂时保持,一定时间后会自动改变成另一中状态,并且将稳定保持。

产生

电路产生过渡过程的原因有两个:

一是接通或断开电路、改接电路、电路参数变化、电源变化等。这种引起过渡过程的电路变化叫换路,换路是电路产生过渡过程的外因。

二是电路中含有储能元件电感L或电容C,它是产生过渡过程的内因。

在含有储能元件的电路中,当电路结构或元件参数发生改变时,会引起电路中电流和电压的变化,而电路中电压和电流的建立或其量值的改变,必然伴随着电容中电场能量和电感中磁场能量的改变。

以上内容参考:网络-过渡过程

⑸ . 说明什么是稳态电路什么是暂态电路

数字电路有两种状态,1和0
稳态就是对电路无干预,电路永远保持的状态
暂稳态是对电路不干预,电路暂时保持,一定时间后会自动改变成另一中状态,并且将稳定保持
无稳态是电路自动在两个状态上变来变去

⑹ 三相正弦稳态电路如图5所示,求负载线电压的有效值 和电源提供的三相平均功率 。

对负载进行Δ-Υ变换,变换后的负载阻抗为:(19.2+j14.4)/3=6.4+j4.8Ω
由于电路的对称性,可对电路分相分析,每相等效为线路阻抗与负载阻抗的串联,所以A`电压为:(规定A相电动势为220∠0°)
220∠0°×(6.4+j4.8)/(3+j4+6.4+j4.8)=220∠0°×0.62∠-6.24°=136.68∠-6.24°V
相(线)电流为:
220∠0°/(3+j4+6.4+j4.8)=17.09∠-43.11° A
所以负载线电压有效值为:136.68×√3=236.74V;
三相有功:3×220V×17.09A×cos(-43.11°)=8234.4W

⑺ 什么是无稳态电路它是怎样工作的

无稳态电路也即多谐振荡器。
它的电源接通以后不需要外加触发信号,电路状态就能自动地不断翻转,输出矩形脉冲信号,它可作为脉冲信号源。

⑻ 无稳态电路 是不是555定时器脉冲 稳态电路 注:555脉冲稳态电路另外两个是单稳态和双稳态电路。

无稳态电路 是多谐振荡器电路,用555加阻容件可以连出,用其它的触发器也可设计出来。不是单稳态也不是双稳态电路。

⑼ 在数字电路中有几种稳态电路

3种状态。
1、“1”态,高电平状态。
2、“0”态,低电平专题。
3|、高阻态,相当于开路状态,常见于三态门电路和OC门的“1”没接上拉电阻时的状态。

⑽ 什么叫稳态电路

稳态就是说稳定的电路,没有不规则电流和电压变化的电路
正弦稳态电路就是说电路的电压或者电流是按照正弦变化的电路,可以用sinXXX表示的
这个是我印象里面的

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