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` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 02:06 编辑 积分电路定义 输出信号与输入信号的积分成正比的电路,称为积分电路。 积分电路原理 从图中可以看出,Uo=Uc=(1/C)∫icdt,因Ui=UR+Uo,当t=to时,Uc=Oo.随后C充电,由于RC≥Tk,充电很慢,所以认为Ui=UR=Ric,即ic=Ui/R,故 Uo=(1/c)∫icdt=(1/RC)∫icdt 这就是输出Uo正比于输入Ui的积分(∫icdt) RC电路的积分条件:RC≥Tk
电路结构如图J-1,积分电路可将矩形脉冲波转换为锯齿波或三角波,还可将锯齿波转换为抛物波。电路原理很简单,都是基于电容的冲放电原理,这里就不详细说了,这里要提的是电路的时间常数R*C,构成积分电路的条件是电路的时间常数必须要大于或等于10倍于输入波形的宽度。 1:积分电路可以使输入方波转换成三角波或者斜波 2:积分电路电阻串联在主电路中,电容在干路中 3:积分电路的时间常数t要大于或者等于10倍输入脉冲宽度 4:积分电路输入和输出成积分关系 积分电路的设计可按以下几个步骤进行: 1. 选择电路形式积分电路的形式可以根据实际要求来确定。
2.确定时间常数τ=RC
当 ui为阶跃信号时,τ的值必须满足:
另外,选择τ值时,还应考虑信号频率的高低,对于正弦波信号 ui=Uimsinωt,积分电 因此,当输入信号为正弦波时,τ的值不仅受运算放大器最大输出电压的限制,而且与 对于图 1 所示的基本积分电路,主要是调整积分漂移。一般情况下,是调整运放的外接 而反方向调节时,输出漂移变慢。反复仔细调节调零电位器,直到积分电路的输出漂移最小 已知:方波的幅度为 2 伏,方波的频率为500Hz,要求设计一个将方波变换为三角波的
2.确定时间常数τ=RC
由于对三角波的幅度没有要求,故取τ=0.5ms。 4. 确定 Rf和 RP的值 3 电路特点分析 由上述分析可知,模拟电压U大于基准电压U1时,在对模拟电压U定时积分后对零电平进行定值积分,波形图如图4所示。而当模拟电压U小于基准电压U1时,在对模拟电压U定时积分后应对U0进行定值积分,只需在软件设计上加以区别或提供负值的基准电压即可。本电路充分利用了单片机成本低廉、可靠性高的优势,主要元件仅仅为一个单片机89C5 1、一个多通道模拟开关CD4051、一个四运放LM324,因而结构简单,性价比高。实际应用表明,此双积分型A/D转换器的特点是工作性能稳定并且抗干扰能力比较强,但从原理分析可知,该电路存在固有的延迟,因此不适合采集连续快速变化的信号。 本设计电路保留了双积分A/D转换的主要特点,且整个电路构成的成本非常低廉。只要合理选择、调整电路参数,减少数据处理误差,就可以进一步提高转换精度和速度,且具有转换过程简单、转换精度高和成本低等突出的特点。因此在数据采集系统及其他应用系统中有很好的使用价值。 |
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不错、、、研究中
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学习 了,谢谢楼主 辛苦了
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