中文名 | 积分器 | 外文名 | Integrator |
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所属学科 | 模拟电路 |
积分器介绍
电子式的积分器是一阶的低通滤波器,可以以类比电路实现,也可以用离散电路实现。积分器有低通滤波的效果,但若是有不为零的偏压,积分器的输出会持续上升或是下降,一直到输出达到系统限制为止。
电压积分器是将电压对时间积分的电子设备,最后再量测累计的电压-秒。
电流积分器是将电流对时间积分的电子设备,最后再量测累计的库仑。电荷放大器就是一种 电流积分器,电流积分器也用来量测余气分析仪上法拉第杯的电荷,以量测真空中气体的分压。另一个电流积分器的应用是在离子束淀积,若已知离子的电荷,则其中量测到的电荷直接对应淀积到基板上的电荷数。传导电流的电极须连接到离子源及基板上,配合离子束可以形成封闭电路。
积分器也可以是软件中的一部分。
在一些计算物理的电脑模拟软件中,像是数值天气预报、分子动力学、飞行模拟器、油层模拟法、隔音屏障设计、建筑声学及电子电路仿真等应用中,积分器是可以用离散步骤计算积分的数值方法2100433B
积分器就是能将输入信号进行积分运算的元件。设输入信号为x(t),那么通过积分器后,输出信号为y(t)=∫x(t)dt,设系统初始状态为0,将输出信号进行laplace变换Y(s)=X(s)/s,因此在...
不知道学了高数没有?电阻,电感和电容在直流电路的动态过程中,有微分和积分的关系。所以加了电容就可以实现积分。即使不用运放,这种微分积分关系也是成立的,也是用电路实现积分最早的方法。在一阶积分电路中,积...
某些文献上将积分器与RC低通滤波器混为一谈,但是,两者并不相同。从传递函数上看:积分器的传递函数是:Vout/Vin=ω0/s,而一阶RC低通滤波器的传递函数是:Vout/Vi...
为解决传统电流检测输出结果受积分常数RC限制的问题,提出了一种应用于智能电池管理芯片中的流水式双积分器电流检测方法。采用中芯国际0.18μm标准CMOS工艺,应用Spectre和Spectre Verilog等软件对相关模块进行仿真验证。在参考电压为0.3V和敏感电阻30mΩ的条件下,最终检测电流可达0.04~10A。两级流水电流工作方式的选用,使检测速度比传统方法提高了一倍。结果表明,该方法输出结果不依赖于RC,检测速度快、精度高,可以对电流进行实时检测。
本文主要叙述了电极调节的基本原理,罗氏线圈的工作原理,通过实例详细描述了二次侧电流积分器设定值对高压配电运行的影响。
累积功能块用于对一个变量进行时间累积,或者对一个脉冲输入功能块(FF基金会尚未正式发布其规范)进行计数。它通常用来累积流量,给出一段时间内总质量或者容量;或者总计一段时间内的功率,给出总能量。累积方法可以是从零递增,或者是从某一设定值递减。功能块也可以作为批量总计(Batch totalizer)单元工作,即累积值与预设的触发设定值比较,累加到达设定值或从设定值递减到零时产生一个开关信号。累计单元的复位方式可以是自动、周期的或者根据用户命令进行。计数方式和复位方式的不同组合决定了不同的积算类型。
运放组成锯齿波发生器基本简介
由运放N1组成的电路是滞回特性比较器,输出矩形波,运放N2组成一个积分器,输出锯齿波。
工作原理分析:运放N1组成的滞回特性比较器输出u01不是+UZ就是-UZ。比较器是在运算放大器同相输入端的电压0时翻转的,同相输入端的电压比0略大就输出+UZ,否则就输出-UZ。比较器的输入电压就是积分器的输出电压u02,设比较器初始时输出电压为+UZ,积分器在输入正电压作用下,二极管V2导通,积分器通过电阻R4对电容充电,运放N2输出线性下降的负电压,待输出电压u02达到翻转电压U''时,比较器输出翻转,u01输出负电压-UZ。此时积分器的输出电压u02上升,二极管V2截止,积分器只有通过电阻R5才能使电容放电。由于电阻R5比R4大得多,电路的积分时间常数大大增大,输出电压u02的上升速度就大大减慢。待电压上升到了翻转电压U'时,比较器输出再次翻转,u01输出正电压+UZ,积分器输出电压u02又会以较快的速度下降,达到U''时电路又一次翻转,如此振荡产生。
传统的基于电子电路的信号处理带宽和速度不能满足日渐增长的宽带信号需求的问题,在对微波光子技术充分调研和分析的基础上,提出了基于微波光子积分器的信号处理概念和相应器件功能,微波光子积分器的研究进展及其性能参数 。
微波光子积分器在宽带微波信号处理方面的重要应用以及相较于电子处理器的明显优势。最新研究结果表明,微波光子积分器的时间带宽积可达到28 800,比传统电子器件高2个数量级。
边界积分法计算了两种全内反射型光子晶体光纤的传导模式,此法具有快速的收敛性,便于求解具有任意及大量环数包层结构的光纤,而且对于结构较为复杂的光纤,边界积分法所需的计算强度要远小于多极法,这点对于求解结构复杂的光子晶体光纤尤其是光子带隙光纤模场分布有重要的意义 。