Дифференцирующие и интегрирующие цепи

Дифференцирующие и интегрирующие цепи




⚡⚡⚡ ПОДРОБНЕЕ ЖМИТЕ ЗДЕСЬ 👈🏻👈🏻👈🏻

































В дифференциальных и интегральных цепях (рис. 1,2) с помощью делителя напряжения напряжения двух ветвей L2 C2 и L1 C1 можно получить напряжение на выходе Uвых = U1 + U2.
При этом U1 и U2 будут равны напряжениям на входах первой и второй ветвей.
Рис. 1. Схема дифференциальной цепи
Рис. 2. Схема интегральной цепи
Если в схеме (рис.1а) вместо резисторов R1 и R2 подключить конденсаторы С1 и С2, то получим цепь, схема которой приведена на рис. 2,б. Такая цепь называется дифференцирующей.
Дифференцирующая цепь (сокращенно - дифференцирующее звено, ДЗ) - это звено в цепи, способное изменять выходное напряжение на величину, обратно пропорциональную входному.
Интегрирующая цепь - это цепь, способная изменять выходной сигнал на величину, пропорциональную приложенному входному сигналу.
Условие работоспособности ДЗ:
Uвых=uвх+Rвх*Iвх,
где uвх - входной сигнал, Rвх - сопротивление в цепи входного сигнала, Iвх - ток в цепи входного напряжения.
С помощью ДЗ можно решать различные задачи.
Дифференциальные и интегральные цепи, дифференциальные уравнения, в которых используются интегралы, называются дифференцирующими и интегрирующими цепями.
В дифференциальных и интегральных цепях часто приходится решать дифференциальные уравнения первого и второго порядков.
Такие уравнения называются дифференциальными уравнениями первого порядка и дифференциальными уравнениями второго порядка.
Дифференцирование и интегрирование дифференциальных уравнений первого порядка
Дифференцирующая цепь (рис. 10.13,а) представляет собой дифференциальное уравнение, которое имеет единственное решение.
В отличие от интегральной цепи, где при замене переменных х = а - t и у = - а -t, t = 0, выражение для тока i (t) будет иметь вид:
где А = - - -
Дифференцирующая цепь — это электрическая цепь, состоящая из элементов, которые при изменении входного напряжения создают переменное напряжение на выходе. Дифференциальные цепи широко используют во всех электронных устройствах.

Дифференцирующая цепь (дифференциал) - это схема, состоящая из двух резисторов и конденсатора, присоединенных параллельно.
Если конденсатор заряжается через резистор, то его сопротивление на определенном участке цепи уменьшается.
Дифференциальная цепь позволяет получить разницу напряжений на двух концах цепи.
Рис. 1. Дифференциальные цепи. а - с одним резистором; б - с двумя резисторами.
Интегрирующая цепь - это цепь, состоящая из сопротивлений, включенных в противоположных направлениях.
Дифференцирующая цепь представляет собой цепь, в которой входной сигнал преобразуется в выходной сигнал с постоянным коэффициентом передачи.
Интегрирующая цепь - это цепь, в кoтopoй входной сигнал пpиводит к увеличению выходного сигнала с постоянным кoэффициентом за счет накопления энергии.
Диодный мост
Диод - полупроводниковый прибор, который пропускает ток только в одном направлении.
В отличие от транзистора диод имеет два вывода: анод и катод.
Схематически диоды можно представить так:

— это две группы электрических схем, которые применяются для разделения сигналов на составляющие.
При этом их можно использовать для улучшения качества обработки сигнала.
В основном они используются в схемах для обработки сигналов с переменным уровнем
Дифференцирующая цепь — это схема, которая представляет собой устройство, позволяющее разделить входной сигнал на две составляющие.
Первая составляющая — это сам входной сигнал с частотой, отличной от частоты второй составляющей.
Дифференциальные и интегральные уравнения.
Понятие дифференциального уравнения в частных производных.
Система дифференциальных уравнений.
Уравнения с разделяющимися переменными.
Интегрирование дифференциальных уравнений с помощью замены переменной.
Приближённое решение дифференциальных уравнений вида.
Определённые интегралы.
Формула Ньютона-Лейбница.
Дифференцирование функций нескольких переменных.
Функции нескольких переменных, их свойства.
Дифференцирующая (дифференциальная) цепь - это цепь, которая позволяет преобразовать сигнал (положительный или отрицательный) в сигнал более высокого уровня.
При этом значение выходного сигнала может быть определено как произведение входного сигнала и коэффициента передачи, который определяется коэффициентом усиления цепи.
Таким образом, с помощью дифференцирующих цепей можно представить сигнал в виде суммы входного и выходного сигналов.
Актуальность И Практическая Значимость Работы
Мой Профессиональный Путь Эссе
Оформленный Реферат Пример

Report Page