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rc時間常數(shù),RC電路的時間常數(shù)為

來源:整理 時間:2023-08-26 23:17:41 編輯:智能門戶 手機版

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1,RC電路的時間常數(shù)為

RC T=RC;RL電路的時間常數(shù)為L/R。祝君愉快
τ=RC
τ=RC ,具有時間量綱,所以稱為RC電路的時間常數(shù)。

RC電路的時間常數(shù)為

2,RLRC電路的時間常數(shù) 分別等于

4個選項沒有一個是正確的。應(yīng)該是L/R、RC。
l/r;rc請見《電工學(xué)》普通高等教學(xué)九五國家級重點教材,秦曾煌主編p.274.p.194.電感的時間常數(shù)你的答案全不符。

RLRC電路的時間常數(shù) 分別等于

3,什么是RC電路的時間常數(shù)

表示過渡反應(yīng)的時間過程的常數(shù)。在RC電路中,它是電阻和電容的乘積。在這樣的電路中當(dāng)恒定電流流過時,時間常數(shù)是電容的端電壓達(dá)到最大值(等于IR)的1—1/e,即約0.63倍所需要的時間,而在電路斷開時,時間常數(shù)是電容的端電壓達(dá)到最大值的1/e,即約0.37倍時所需要的時間。 表征電路瞬態(tài)過程中響應(yīng)變化快慢的物理量。具有時間量綱。電路的時間常數(shù)越小其響應(yīng)變化就越快,反之就越慢。

什么是RC電路的時間常數(shù)

4,RC叫什么時間常數(shù)

電路阻容
rc的時間常數(shù):表示過渡反應(yīng)的時間過程的常數(shù)。在電阻、電容的電路中,它是電阻和電容的乘積。若c的單位是μf(微法),r的單位是mω(兆歐),時間常數(shù)的單位就是秒。在這樣的電路中當(dāng)恒定電流i流過時,電容的端電壓達(dá)到最大值(等于ir)的1-1/e時即約0.63倍所需要的時間即是時間常數(shù) ,而在電路斷開時,時間常數(shù)是電容的端電壓達(dá)到最大值的1/e,即約0.37倍時所需要的時間。  rlc暫態(tài)電路時間常數(shù)是在rc電路中,電容電壓uc總是由初始值uc(0)按指數(shù)規(guī)律單調(diào)的衰減到零,其時間常數(shù) =rc。  注:求時間常數(shù)時,把電容以外的電路視為有源二端網(wǎng)絡(luò),將電源置零,然后求出有源二端網(wǎng)絡(luò)的等效電阻即為r在rl電路中,il總是由初始值il(0)按指數(shù)規(guī)律單調(diào)的衰減到零,其時間常數(shù) =l/r。

5,什么是RC電路的時間常數(shù)

http://www.cqvip.com/qk/85662X/199404/11227007.html支個是什么麻?
RC電路時數(shù)字電路和模擬電路中最典型的一個電路,RC電路的時間常數(shù)就是輸出響應(yīng)達(dá)到穩(wěn)態(tài)值的63.2%時所要的時間。
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求時間常數(shù)時,把電容以外的電路視為有源二端網(wǎng)絡(luò),將電源置零,然后求出有源二端網(wǎng)絡(luò)的等效電阻即為R
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是什么東西。
這個是急轉(zhuǎn)彎嗎?

6,RC電路中的時間常數(shù)

1).RC電路過渡過程產(chǎn)生的原因圖1 簡單RC電路如圖1所示,外加電壓源為US,初始時開關(guān)K打開,電容C上無電壓,即uC(0-)=0V。當(dāng)開關(guān)K閉合時,US加在RC電路上,由于電容電壓不能突變,此時電容電壓仍為0V,即uC(0+)=0V。由于US現(xiàn)已加在RC組成的閉合回路上,則會產(chǎn)生向電容充電的電流i,直至電容電壓uC=US時為止。根據(jù)回路電壓方程,可寫出解該微分方程可得其中τ=RC。 根據(jù)回路電壓的分析可知,uC將按指數(shù)規(guī)律逐漸升高,并趨于US值,最后達(dá)到電路的穩(wěn)定狀態(tài),充電波形圖2所示。圖2 2).時間常數(shù)的概念及換路定律: 從以上過程形成的電路過渡過程可見,過渡過程的長短,取決于R和C的數(shù)值大小。一般將RC的乘積稱為時間常數(shù),用τ表示,即τ=RC 時間常數(shù)越大,電路達(dá)到穩(wěn)態(tài)的時間越長,過渡過程也越長。 不難看出,RC電路uC(t)的過渡過程與電容電壓的三個特征值有關(guān),即初始值uC(0+)、穩(wěn)態(tài)值uC(∞)和時間常數(shù)τ。只要這三個數(shù)值確定,過渡過程就基本確定。 電路狀態(tài)發(fā)生變化時,電路中的電容電壓不能突變,電感上的電流不能突變。將上述關(guān)系用表示式寫出,即:一般將上式稱作換路定律。利用換路定律很容易確定電容上的初始電壓微分電路 電路結(jié)構(gòu)如圖W-1,微分電路可把矩形波轉(zhuǎn)換為尖脈沖波,此電路的輸出波形只反映輸入波形的突變部微分電路分,即只有輸入波形發(fā)生突變的瞬間才有輸出。而對恒定部分則沒有輸出。輸出的尖脈沖波形的寬度與R*C有關(guān)(即電路的時間常數(shù)),R*C越小,尖脈沖波形越尖,反之則寬。此電路的R*C必須遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于輸入波形的寬度,否則就失去了波形變換的作用,變?yōu)橐话愕腞C耦合電路了,一般R*C少于或等于輸入波形寬度的微分電路1/10就可以了。微分電路使輸出電壓與輸入電壓的時間變化率成比例的電路。微分電路主要用于脈沖電路、模擬計算機和測量儀器中。最簡單的微分電路由電容器C和電阻器R組成(圖1a)。若輸入 ui(t)是一個理想的方波(圖1b),則理想的微分電路輸出 u0(t)是圖1c的δ函數(shù)波:在t=0和t=T 時(相當(dāng)于方波的前沿和后沿時刻), ui(t)的導(dǎo)數(shù)分別為正無窮大和負(fù)無窮大;在0<t<T 時間內(nèi),其導(dǎo)數(shù)等于零。 微分電路微分電路的工作過程是:如RC的乘積,即時間常數(shù)很小,在t=0+即方波跳變時,電容器C 被迅速充電,其端電壓,輸出電壓與輸入電壓的時間導(dǎo)數(shù)成比例關(guān)系。實用微分電路的輸出波形和理想微分電路的不同。即使輸入是理想的方波,在方波正跳變時,其輸出電壓幅度不可能是無窮大,也不會超過輸入方波電壓幅度E。在0<t<T 的時間內(nèi),也不完全等于零,而是如圖1d的窄脈沖波形那樣,其幅度隨時間t的增加逐漸減到零。同理,在輸入方波的后沿附近,輸出u0(t)是一個負(fù)的窄脈沖。這種RC微分電路的輸出電壓近似地反映輸入方波前后沿的時間變化率,常用來提取蘊含在脈沖前沿和后沿中的信息。實際的微分電路也可用電阻器R和電感器L來構(gòu)成(圖2)。有時也可用 RC和運算放大器構(gòu)成較復(fù)雜的微分電路,但實際應(yīng)用很少。積分電路目錄[隱藏]簡介 電路型式 參數(shù)選擇 更多相關(guān)[編輯本段]簡介 標(biāo)準(zhǔn)的反相積分電路積分電路主要用于波形變換、放大電路失調(diào)電壓的消除及反饋控制中的積分補償?shù)葓龊稀?[編輯本段]電路型式 圖①是反相輸入型積分電路,其輸出電壓是將輸入電圖①②③壓對時間的積分值除以時間所得的商,即Vout=-1/C1R1∫Vin dt,由于受運放開環(huán)增益的限制,其頻率特性為從低頻到高頻的-20dB/dec傾斜直線,故希望對高頻率信號積分時要選擇工作頻率相應(yīng)高的運放。圖②是差動輸入型積分電路,將兩個輸入端信號之差對時間積分。其輸出電壓Vout=1/C1R1∫(Vin2-Vin1)dt;若將圖②的E1端接地,就變成同相輸入型積分電路。它們的頻率特性與圖1電路相同。 [編輯本段]參數(shù)選擇 主要是確定積分時間C1R1的值,或者說是確定閉環(huán)增益線與0dB線交點的頻率f0(零交叉點頻率),見圖③。當(dāng)時間常數(shù)較大,如超過10ms時,電容C1的值就會達(dá)到數(shù)微法,由于微法級的標(biāo)稱值電容選擇面較窄,故宜用改變電阻R1的方法來調(diào)整時間常數(shù)。但如所需時間常數(shù)較小時,就應(yīng)選擇R1為數(shù)千歐~數(shù)十千歐,再往小的方向選擇C1的值來調(diào)整時間常數(shù)。因為R1的值如果太小,容易受到前級信號源輸出阻抗的影響。根據(jù)以上的理由,圖①和圖②積分電路的參數(shù)如下:積分時間常數(shù)0.2s(零交叉頻率0.8Hz),輸入阻抗200kΩ,輸出阻抗小于1Ω。 [1] [編輯本段]更多相關(guān) 積分電路電路結(jié)構(gòu)如圖J-1,積分電路可將矩形脈沖波轉(zhuǎn)換為鋸齒波或三角波,還可將鋸齒波轉(zhuǎn)換為拋物波。電路原理很簡單,都是基于電容的沖放電原理,這里就不詳細(xì)說了,這里要提的是電路的時間常數(shù)R*C,構(gòu)成積分電路的條件是電路的時間常數(shù)必須要大于或等于10倍于輸入波形的寬度。輸出信號與輸入信號的積分成正比的電路,稱為積分電路。原理:從圖得,Uo=Uc=(1/C)∫icdt,因Ui=UR+Uo,當(dāng)t=to時,Uc=Oo.隨后C充電,由于RC≥Tk,充電很慢,所以認(rèn)為Ui=UR=Ric,即ic=Ui/R,故Uo=(1/c)∫icdt=(1/RC)∫Uidt這就是輸出Uo正比于輸入Ui的積分(∫Uidt)RC電路的積分條件:RC≥Tk
沒什么影響
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