中文名 | 積分器 | 外文名 | Integrator |
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所屬學(xué)科 | 模擬電路 |
積分器介紹
電子式的積分器是一階的低通濾波器,可以以類比電路實(shí)現(xiàn),也可以用離散電路實(shí)現(xiàn)。積分器有低通濾波的效果,但若是有不為零的偏壓,積分器的輸出會(huì)持續(xù)上升或是下降,一直到輸出達(dá)到系統(tǒng)限制為止。
電壓積分器是將電壓對(duì)時(shí)間積分的電子設(shè)備,最后再量測(cè)累計(jì)的電壓-秒。
電流積分器是將電流對(duì)時(shí)間積分的電子設(shè)備,最后再量測(cè)累計(jì)的庫侖。電荷放大器就是一種 電流積分器,電流積分器也用來量測(cè)余氣分析儀上法拉第杯的電荷,以量測(cè)真空中氣體的分壓。另一個(gè)電流積分器的應(yīng)用是在離子束淀積,若已知離子的電荷,則其中量測(cè)到的電荷直接對(duì)應(yīng)淀積到基板上的電荷數(shù)。傳導(dǎo)電流的電極須連接到離子源及基板上,配合離子束可以形成封閉電路。
積分器也可以是軟件中的一部分。
在一些計(jì)算物理的電腦模擬軟件中,像是數(shù)值天氣預(yù)報(bào)、分子動(dòng)力學(xué)、飛行模擬器、油層模擬法、隔音屏障設(shè)計(jì)、建筑聲學(xué)及電子電路仿真等應(yīng)用中,積分器是可以用離散步驟計(jì)算積分的數(shù)值方法2100433B
積分器就是能將輸入信號(hào)進(jìn)行積分運(yùn)算的元件。設(shè)輸入信號(hào)為x(t),那么通過積分器后,輸出信號(hào)為y(t)=∫x(t)dt,設(shè)系統(tǒng)初始狀態(tài)為0,將輸出信號(hào)進(jìn)行l(wèi)aplace變換Y(s)=X(s)/s,因此在...
不知道學(xué)了高數(shù)沒有?電阻,電感和電容在直流電路的動(dòng)態(tài)過程中,有微分和積分的關(guān)系。所以加了電容就可以實(shí)現(xiàn)積分。即使不用運(yùn)放,這種微分積分關(guān)系也是成立的,也是用電路實(shí)現(xiàn)積分最早的方法。在一階積分電路中,積...
某些文獻(xiàn)上將積分器與RC低通濾波器混為一談,但是,兩者并不相同。從傳遞函數(shù)上看:積分器的傳遞函數(shù)是:Vout/Vin=ω0/s,而一階RC低通濾波器的傳遞函數(shù)是:Vout/Vi...
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評(píng)分: 4.5
為解決傳統(tǒng)電流檢測(cè)輸出結(jié)果受積分常數(shù)RC限制的問題,提出了一種應(yīng)用于智能電池管理芯片中的流水式雙積分器電流檢測(cè)方法。采用中芯國(guó)際0.18μm標(biāo)準(zhǔn)CMOS工藝,應(yīng)用Spectre和Spectre Verilog等軟件對(duì)相關(guān)模塊進(jìn)行仿真驗(yàn)證。在參考電壓為0.3V和敏感電阻30mΩ的條件下,最終檢測(cè)電流可達(dá)0.04~10A。兩級(jí)流水電流工作方式的選用,使檢測(cè)速度比傳統(tǒng)方法提高了一倍。結(jié)果表明,該方法輸出結(jié)果不依賴于RC,檢測(cè)速度快、精度高,可以對(duì)電流進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè)。
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評(píng)分: 4.7
本文主要敘述了電極調(diào)節(jié)的基本原理,羅氏線圈的工作原理,通過實(shí)例詳細(xì)描述了二次側(cè)電流積分器設(shè)定值對(duì)高壓配電運(yùn)行的影響。
累積功能塊用于對(duì)一個(gè)變量進(jìn)行時(shí)間累積,或者對(duì)一個(gè)脈沖輸入功能塊(FF基金會(huì)尚未正式發(fā)布其規(guī)范)進(jìn)行計(jì)數(shù)。它通常用來累積流量,給出一段時(shí)間內(nèi)總質(zhì)量或者容量;或者總計(jì)一段時(shí)間內(nèi)的功率,給出總能量。累積方法可以是從零遞增,或者是從某一設(shè)定值遞減。功能塊也可以作為批量總計(jì)(Batch totalizer)單元工作,即累積值與預(yù)設(shè)的觸發(fā)設(shè)定值比較,累加到達(dá)設(shè)定值或從設(shè)定值遞減到零時(shí)產(chǎn)生一個(gè)開關(guān)信號(hào)。累計(jì)單元的復(fù)位方式可以是自動(dòng)、周期的或者根據(jù)用戶命令進(jìn)行。計(jì)數(shù)方式和復(fù)位方式的不同組合決定了不同的積算類型。
運(yùn)放組成鋸齒波發(fā)生器基本簡(jiǎn)介
由運(yùn)放N1組成的電路是滯回特性比較器,輸出矩形波,運(yùn)放N2組成一個(gè)積分器,輸出鋸齒波。
工作原理分析:運(yùn)放N1組成的滯回特性比較器輸出u01不是+UZ就是-UZ。比較器是在運(yùn)算放大器同相輸入端的電壓0時(shí)翻轉(zhuǎn)的,同相輸入端的電壓比0略大就輸出+UZ,否則就輸出-UZ。比較器的輸入電壓就是積分器的輸出電壓u02,設(shè)比較器初始時(shí)輸出電壓為+UZ,積分器在輸入正電壓作用下,二極管V2導(dǎo)通,積分器通過電阻R4對(duì)電容充電,運(yùn)放N2輸出線性下降的負(fù)電壓,待輸出電壓u02達(dá)到翻轉(zhuǎn)電壓U''時(shí),比較器輸出翻轉(zhuǎn),u01輸出負(fù)電壓-UZ。此時(shí)積分器的輸出電壓u02上升,二極管V2截止,積分器只有通過電阻R5才能使電容放電。由于電阻R5比R4大得多,電路的積分時(shí)間常數(shù)大大增大,輸出電壓u02的上升速度就大大減慢。待電壓上升到了翻轉(zhuǎn)電壓U'時(shí),比較器輸出再次翻轉(zhuǎn),u01輸出正電壓+UZ,積分器輸出電壓u02又會(huì)以較快的速度下降,達(dá)到U''時(shí)電路又一次翻轉(zhuǎn),如此振蕩產(chǎn)生。
傳統(tǒng)的基于電子電路的信號(hào)處理帶寬和速度不能滿足日漸增長(zhǎng)的寬帶信號(hào)需求的問題,在對(duì)微波光子技術(shù)充分調(diào)研和分析的基礎(chǔ)上,提出了基于微波光子積分器的信號(hào)處理概念和相應(yīng)器件功能,微波光子積分器的研究進(jìn)展及其性能參數(shù) 。
微波光子積分器在寬帶微波信號(hào)處理方面的重要應(yīng)用以及相較于電子處理器的明顯優(yōu)勢(shì)。最新研究結(jié)果表明,微波光子積分器的時(shí)間帶寬積可達(dá)到28 800,比傳統(tǒng)電子器件高2個(gè)數(shù)量級(jí)。
邊界積分法計(jì)算了兩種全內(nèi)反射型光子晶體光纖的傳導(dǎo)模式,此法具有快速的收斂性,便于求解具有任意及大量環(huán)數(shù)包層結(jié)構(gòu)的光纖,而且對(duì)于結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜的光纖,邊界積分法所需的計(jì)算強(qiáng)度要遠(yuǎn)小于多極法,這點(diǎn)對(duì)于求解結(jié)構(gòu)復(fù)雜的光子晶體光纖尤其是光子帶隙光纖模場(chǎng)分布有重要的意義 。