积分运算电路。根据查询相关资料可知,欲将方波电压转换成三角波电压应选用积分运算电路。方波是一种非正弦曲线的波形,通常会与电子和讯号处理时出现。积分运算电路。根据查询相关资料可知,欲将方波电压转换成三角波电压应选用积分运算电路。方波是一种非正弦曲线的波形,通常会与电子和讯号处理时出现。
选B。
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。都是基于电容的冲放电原理。构成积分电路的条件是电路的时间常数R*C必须要大于或等于10倍于输入波形的宽度。
最后简述它们的概念:
A.比例运算:将输入信号按比例放大的电路,称为比例运算电路。
B.积分运算电路:输出电压与输入电压的时间积分成正比的电路。可将矩形脉冲波转换为锯齿波或三角波。
C.微分运算电路: 输出电压与输入电压的变化率成正比的电路。微分电路可把矩形波转换为尖脉冲波。
D.电压比较器:比较两个电压的大小输出高电平或低电平。 当”+”输入端电压高于”-”输入端时,电压比较器输出为高电平; 当”+”输入端电压低于”-”输入端时,电压比较器输出为低电平。
如图(a)所示,将方波电压作为积分运算电路的输入,在积分运算电路的输出就得到三角波电压,波形如图(b)所示。
在实用电路中,将方波发生电路中的RC充、放电回路用积分运算电路来取代,滞回比较器和积分电路的输出互为另一个电路的输入,如下图所示。其虚线左边为同相输入滞回比较器,右边为积分运算电路。滞回比较器输出为方波,经积分运算电路后变换为三角波,波形如下图所示。振荡频率为。
调节电路中R1、R2、R3的阻值和C的容量,可以改变振荡频率。而调节R1和R2的阻值,可以改变三角波的幅值。
集成运放A1组成滞回比较器,A2组成积分电路。滞回比较器输出的矩形波加在积分电路的反相输入端,而积分电路输出的三角波又接到滞回比较器的同相输入端,控制滞回比较器输出端的状态发生跳变,从而在A2的输出端得到周期性的三角波。
如果以恒流源对电容充电,即可产生正斜率的斜波。同理,又以恒流源将储存在电容上的电荷放电即产生负斜率的斜波,当I1 =I2时,即可产生对称的三角波,如果I1>I2,此时即产生负斜率的锯齿波,同理I1< I2即产生正斜率锯齿波。
扩展资料
假设,t=0时滞回比较器输出端为高电平,即u01=+UZ,而且假设积分电容上的初始电压为零。
由于A1同相输入端的电压u+同时与u01和a0有关,根据叠加原理,可得则此时u+也为高电平。但当u01=+UZ时,积分电路的输出电压u+将随着时间往负方向线性增长, u+随之减小,当减小至u+= u-=0时,滞回比较器的输出端将发生跳变,使u01=-UZ,同时u+将跳变成为一个负值。
以后,积分电路的输出电压将随着时间往正方向线性增长,u+也随之增大,当增大至u+= u-=0时,滞回比较器的输出端再次发生跳变,便u01=+UZ,同时u+也跳变成为一个正值。然后重复以上过程,于是可得滞回比较器的输出电压u01为矩形波,而积分电路的输出电压u0为三角波。
参考资料来源:百度百科-三角波信号。
参考资料来源:百度百科-非正弦波发生电路。
RC串联电路输入方波、从电容输出电压时,在方波的高电平时,电容被充电,电容电压按照指数规律增加;在方波的低电平时,电容按照指数规律放电,对应的波形如下:
电容的充放电曲线是按照指数规律变化的,接近于三角形。在电路的时间常数τ=RC比较小时,那么电容的充放电速度会比较快,指数规律的变化会更接近于三角形。所以适当选择R、C的值,就可以得到类似三角波形状的电压输出。