積分器介紹

電子式的積分器是一階的低通濾波器,可以以類比電路實現(xiàn),也可以用離散電路實現(xiàn)。積分器有低通濾波的效果,但若是有不為零的偏壓,積分器的輸出會持續(xù)上升或是下降,一直到輸出達到系統(tǒng)限制為止。

電壓積分器是將電壓對時間積分的電子設備,最后再量測累計的電壓-秒。

電流積分器是將電流對時間積分的電子設備,最后再量測累計的庫侖。電荷放大器就是一種 電流積分器,電流積分器也用來量測余氣分析儀上法拉第杯的電荷,以量測真空中氣體的分壓。另一個電流積分器的應用是在離子束淀積,若已知離子的電荷,則其中量測到的電荷直接對應淀積到基板上的電荷數(shù)。傳導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。

在一些計算物理的電腦模擬軟件中,像是數(shù)值天氣預報、分子動力學、飛行模擬器、油層模擬法、隔音屏障設計、建筑聲學及電子電路仿真等應用中,積分器是可以用離散步驟計算積分的數(shù)值方法2100433B

積分器造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
(除稅)
工程建議價
(除稅)
行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
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材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
信息價
含稅
信息價
行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
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材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數(shù) 最新報價
(元)
供應商 報價地區(qū) 最新報價時間
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積分器簡介常見問題

  • 積分器對輸入正弦波有放大作用嗎?

    積分器就是能將輸入信號進行積分運算的元件。設輸入信號為x(t),那么通過積分器后,輸出信號為y(t)=∫x(t)dt,設系統(tǒng)初始狀態(tài)為0,將輸出信號進行l(wèi)aplace變換Y(s)=X(s)/s,因此在...

  • 求大神分析積分器原理!!好的再加20分

    不知道學了高數(shù)沒有?電阻,電感和電容在直流電路的動態(tài)過程中,有微分和積分的關系。所以加了電容就可以實現(xiàn)積分。即使不用運放,這種微分積分關系也是成立的,也是用電路實現(xiàn)積分最早的方法。在一階積分電路中,積...

  • 積分器與一階RC低通濾波器有區(qū)別嗎?

    某些文獻上將積分器與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...

積分器簡介文獻

流水式雙積分器電流檢測方法 流水式雙積分器電流檢測方法

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評分: 4.5

為解決傳統(tǒng)電流檢測輸出結(jié)果受積分常數(shù)RC限制的問題,提出了一種應用于智能電池管理芯片中的流水式雙積分器電流檢測方法。采用中芯國際0.18μm標準CMOS工藝,應用Spectre和Spectre Verilog等軟件對相關模塊進行仿真驗證。在參考電壓為0.3V和敏感電阻30mΩ的條件下,最終檢測電流可達0.04~10A。兩級流水電流工作方式的選用,使檢測速度比傳統(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,檢測速度快、精度高,可以對電流進行實時檢測。

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《LF爐二次側(cè)電流積分器參數(shù)設定對高壓配電運行的影響》 《LF爐二次側(cè)電流積分器參數(shù)設定對高壓配電運行的影響》

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評分: 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,通過實例詳細描述了二次側(cè)電流積分器設定值對高壓配電運行的影響。

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累積功能塊用于對一個變量進行時間累積,或者對一個脈沖輸入功能塊(FF基金會尚未正式發(fā)布其規(guī)范)進行計數(shù)。它通常用來累積流量,給出一段時間內(nèi)總質(zhì)量或者容量;或者總計一段時間內(nèi)的功率,給出總能量。累積方法可以是從零遞增,或者是從某一設定值遞減。功能塊也可以作為批量總計(Batch totalizer)單元工作,即累積值與預設的觸發(fā)設定值比較,累加到達設定值或從設定值遞減到零時產(chǎn)生一個開關信號。累計單元的復位方式可以是自動、周期的或者根據(jù)用戶命令進行。計數(shù)方式和復位方式的不同組合決定了不同的積算類型。

運放組成鋸齒波發(fā)生器基本簡介

由運放N1組成的電路是滯回特性比較器,輸出矩形波,運放N2組成一個積分器,輸出鋸齒波。

工作原理分析:運放N1組成的滯回特性比較器輸出u01不是+UZ就是-UZ。比較器是在運算放大器同相輸入端的電壓0時翻轉(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,設比較器初始時輸出電壓為+UZ,積分器在輸入正電壓作用下,二極管V2導通,積分器通過電阻R4對電容充電,運放N2輸出線性下降的負電壓,待輸出電壓u02達到翻轉(zhuǎn)電壓U''時,比較器輸出翻轉(zhuǎn),u01輸出負電壓-UZ。此時積分器的輸出電壓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,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又會以較快的速度下降,達到U''時電路又一次翻轉(zhuǎn),如此振蕩產(chǎn)生。

傳統(tǒng)的基于電子電路的信號處理帶寬和速度不能滿足日漸增長的寬帶信號需求的問題,在對微波光子技術充分調(diào)研和分析的基礎上,提出了基于微波光子積分器的信號處理概念和相應器件功能,微波光子積分器的研究進展及其性能參數(shù) 。

微波光子積分器在寬帶微波信號處理方面的重要應用以及相較于電子處理器的明顯優(yōu)勢。最新研究結(jié)果表明,微波光子積分器的時間帶寬積可達到28 800,比傳統(tǒng)電子器件高2個數(shù)量級。

邊界積分法計算了兩種全內(nèi)反射型光子晶體光纖的傳導模式,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)構的光纖,而且對于結(jié)構較為復雜的光纖,邊界積分法所需的計算強度要遠小于多極法,這點對于求解結(jié)構復雜的光子晶體光纖尤其是光子帶隙光纖模場分布有重要的意義 。

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