pomažu odgovoriti na pitanje RC oscilator

P

prcken

Guest
pls pogledati slike sam upload ispod, možete li objasniti zašto amplitude napona između kapaciteta i otpornik na kraju ide na 2.5V/7.5V
hvala<img src="http://images.elektroda.net/40_1219452097.jpg" border="0" alt="help to answer a RC oscillator question" title="pomoći odgovoriti na pitanje RC oscilator"/>
<img src="http://images.elektroda.net/13_1219453019.jpg" border="0" alt="help to answer a RC oscillator question" title="pomoći odgovoriti na pitanje RC oscilator"/>
 
U početku, C1 je prazan, Vc1 = 0;
V1 = 0, V2 = 5, c1 pristojbe;
V1 = 5, V2 = 5, c1 ispuštanja;
nekoliko razdoblja kasnije.sustav stabilan.
Vout je puls sa 2.5-7.5V

 
jianjing526 wrote:

U početku, C1 je prazan, Vc1 = 0;

V1 = 0, V2 = 5, c1 pristojbe;

V1 = 5, V2 = 5, c1 ispuštanja;

nekoliko razdoblja kasnije.
sustav stabilan.

Vout je puls sa 2.5-7.5V
 
ja promijenjen R1 do 1M Ohm, i re-simuliraju, amplitude 5V na 10V sada
Mislim da se odnosi na vrijeme kašnjenja RC, kad R1 je 1k ohm, RC odgođeno vrijeme je 20ns, a kad R1 je 1M Ohm, RC odgođeno vrijeme postaje 20ľs, a razdoblje je 5ns puls, tako da ..... ...
kako to objasniti jasno

Pa, žao nejasan odgovor.
Razmotrimo krug iz pojma "sustav".To je samo RC mreže s dva inspiracije označena kao V1 i V2.Dobivate izlaz iz C1.To je zapravo niskopropusni sustava.Ona ima jedan kolac koji se nalazi na 1 / (2pi * RC).Ako je R1 = 1K, C1 = 20p, stup je oko 8MHz.Vin je konstantna frekvencija 200M te o 1.4dec nakon pola.Vin attenuates oko 28db s recipročno faza odlaganja.U ovoj situaciji, 2.5V-7.5V puls nije konačan stabilna država.Možda je puno više od 20 impulsa može vam pomoći!
U drugoj situaciji, sustav locira na stup oko 8kHz, za 200M ulaz.AC veličina je gotovo nula.Tako je zapravo C1 napona DC 5V koji se pojavljuje na čvor vanjska strana da bude 5V, 10V puls!

 
Dakle, sustav je prilično lako analizirati.may be applied.

Budući da je linearni sustav vladavine superpozicije
svibanj biti primijenjena.is as follows:

Stoga, ustaljenog stanja
je kako slijedi:
1.) Bez puls vlak kondenzator se naplaćuje na 5 volti (izlaz je 5 volti)
2.) Bez DC napon sklop vezan uz izlaznu igla je visoko dodavanje
koji se ne može prenijeti bilo koji istosmjernih napona.Tako, na izlaz postoji impuls vlak
s amplitudom od 5 volta - centered at 0 volti
(to znači: između -2,5 i 2,5 volta)
3.) Zbroj oba napona daje impulsni vlak između (-2,5 5) = 2,5
i (2,5 5) = 7.5 volti.
4.) To vrijedi za sve vrijednosti R i C - međutim, ustaljenog rezultata
nakon 5 ... 6 vremenskih konstanti (u Vašem slučaju 20 ns ili nas 20, respectively).
Pozdravi.

5.). U t = 0: Početna sa pozitivnim puls, oba napona (5 5 = 10 volti) dodaju se i dati maksimum od 10 volti.

6.) Tu je gladak prijelaz od t = 0 prema ustaljenog pri t> 5 ... 6 vremenskih konstanti.

 
jianjing526 wrote:pa, žao nejasan odgovor.

Razmotrimo krug iz pojma "sustav".
To je samo RC mreže s dva inspiracije označena kao V1 i V2.
Dobivate izlaz iz C1.
To je zapravo niskopropusni sustava.
Ona ima jedan kolac koji se nalazi na 1 / (2pi * RC).
Ako je R1 = 1K, C1 = 20p, stup je oko 8MHz.
Vin je konstantna frekvencija 200M te o 1.4dec nakon pola.
Vin attenuates oko 28db s recipročno faza odlaganja.
U ovoj situaciji, 2.5V-7.5V puls nije konačan stabilna država.
Možda je puno više od 20 impulsa može vam pomoći!

U drugoj situaciji, sustav locira na stup oko 8kHz, za 200M ulaz.
AC veličina je gotovo nula.
Tako je zapravo C1 napona DC 5V koji se pojavljuje na čvor vanjska strana da bude 5V, 10V puls!
 
Ako je R premalena, pojasnu širinu je veći prihvatiti neke harmonije,
pa ako vam povećati R, možete filtrirati harmonije.Correct?

 
LvW wrote:

............

3.) Zbroj oba napona daje impulsni vlak između (-2,5 5) = 2,5

i (2,5 5) = 7.5 volti.

4.) To vrijedi za sve vrijednosti R i C - međutim, ustaljenog rezultata

nakon 5 ... 6 vremenskih konstanti (u Vašem slučaju 20 ns ili nas 20, respectively).

Pozdravi.5.). U t = 0: Početna sa pozitivnim puls, oba napona (5 5 = 10 volti) dodaju se i dati maksimum od 10 volti.6.) Tu je gladak prijelaz od t = 0 prema ustaljenog pri t> 5 ... 6 vremenskih konstanti.
 
Nezavisna na vrijednost vremenske konstante (to znači: za sve R, C vrijednosti) zadužen resp.discharge proces uvijek slijedi e-funkcija.

 
jianjing526 wrote:Dva jasnije menthods is described.

1.
uzmemo u obzir ovo iz kondenzatora C1.
C1 troškove i ispuštanje povremeno s različitim trenutnoj stopi.
Struja punjenja je veći u odnosu na iskrcajna struje.
Na taj način naplatiti u C1 je uzimajući više i više, konačno biti stabilna vrijednost.

2.
obrada signala: mi pisati transfer funkciju sustava u s-domeni.
Zatim se dodaje ulaz.
smo dobili odgovor na čvor out.
Konačan odgovor uključuje dvije komponente, stabilan jedan i privremeno jedan.

U svakom slučaju, simulacija rezultat ste dobili od izlaza izgleda besmisleno.
Napona kondenzatora C1 je korisno.

Pozdravi!
 
Oprostite, s funkcijom e-mislim na "eksponencijalna" funkcije - kao što je spomenuto u svoj odgovor od danas, 11:58.pražnjenje je V = Vo × exp (-t/RC),i za punjenje je V = Vo × (1-exp (-t/RC)),Ove funkcije, naravno, vrijede za sve vrijednosti za R i C.

 

Welcome to EDABoard.com

Sponsor

Back
Top