实际积分电路输出三角波信号的傅里叶变换为什么不是理想三角波信号的傅里叶变换又该怎么解决?

导读大家好,小思来为大家解答以上的问题。积分运算电路的特点及性能,积分电路特点这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、当积分电路...

大家好,小思来为大家解答以上的问题。积分运算电路的特点及性能,积分电路特点这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、当积分电路输入的阶跃信号(方波信号)的周期T小于积分电路的时间常数时,积分电路实现了方波到三角波的变换,T越小于时间常数,三角波的线性度越好。

2、当微分电路输入的阶跃信号(方波信号)的周期T大于微分电路的时间常数时,微分电路实现了方波到窄脉冲(常作为触发信号使用)的变换,当C一定时,R愈小,脉冲宽度越窄,当R一定时,C愈小脉冲宽度越窄。

3、微分电路可把矩形波转换为尖脉冲波,此电路的输出波形只反映输入波形的突变部分,即只有输入波形发生突变的瞬间才有输出。

4、而对恒定部分则没有输出。

5、输出的尖脉冲波形的宽度与RC有关(即电路的时间常数),RC越小,尖脉冲波形越尖,反之则宽。

6、扩展资料:积分电路是使输出信号与输入信号的时间积分值成比例的电路。

7、最简单的积分电路由一个电阻R和一个电容C构成。

8、若时间常数RC足够大,外加电压时,电容C上的电压只能慢慢上升。

10、简单的RC积分电路的实际输出波形与理想情况不同,在t

11、实际的微分电路也可用电阻器R和电感器L来构成。

12、有时也可用 RC和运算放大器构成较复杂的微分电路,但实际应用很少。

13、参考资料来源:百度百科——积分电路参考资料来源:百度百科——微分电路当积分电路输入的阶跃信号(方波信号)的周期T小于积分电路的时间常数时,积分电路实现了方波到三角波的变换,T越小于时间常数,三角波的线性度越好。

14、当微分电路输入的阶跃信号(方波信号)的周期T大于微分电路的时间常数时,微分电路实现了方波到窄脉冲(常作为触发信号使用)的变换,当C一定时,R愈小,脉冲宽度越窄,当R一定时,C愈小脉冲宽度越窄。

15、形成前提系件形成微分电路需要电路本身时间常数T《《输入信号的频率周期,即工作当中C1(因其容量特小),充、放电速度极快,输出信号由此会出现双向尖峰(接近输入信号幅度)。

16、电路仅对信号的突变量(矩形脉冲的上、下沿)感兴趣,而忽略掉缓慢变化部分(矩形脉冲的平顶阶段)。

17、微分电路则能将输入矩形波(或近似其它波形)转变为尖波(或其它相近波形)。

18、以上内容参考:百度百科-微分电路1)条件:积分电路应满足条件τ=RC>> (T为方波脉冲的重复周期) 微分电路应满足条件τ=RC

19、C固定时,当R增大,时间常数也增大,波形也变的陡一点。

20、当积分电路输入的阶跃信号(方波信号)的周期T小于积分电路的时间常数时,积分电路实现了方波到三角波的变换,T越小于时间常数,三角波的线性度越好;当微分电路输入的阶跃信号(方波信号)的周期T大于微分电路的时间常数时,微分电路实现了方波到窄脉冲(常作为触发信号使用)的变换,当C一定时,R愈小,脉冲宽度越窄,当R一定时,C愈小脉冲宽度越窄。

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一、RC电路的矩形脉冲响应若将矩形脉冲序列信号加在电压初值为零的RC串联电路上,电路的瞬变过程就周期性地发生了。显然,RC电路的脉冲响应就是连续的电容充放电过程。如图所示。若矩形脉冲的幅度为U,脉宽为tp。电容上的电压可表示为:电阻上的电压可表示为:即当 0到t1时,电容被充电;当t1到t2 时,电容器经电阻R放电。(也可以这样解释:电容两端电压不能突变,电流可以,所以反映在图中就是电阻两端的电压发生了突变。)二、RC微分电路取RC串联电路中的电阻两端为输出端,并选择适当的电路参数使时间常数τ《《tp(矩

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