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【48812】根据LM741的电容丈量电路设计

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【48812】根据LM741的电容丈量电路设计

时间: 2024-08-03 10:03:15 |   作者: 爱游戏网页版

  电路如下图所示,该电路的丈量原理是被测电容Cx充、放电而构成三角波,丈量三角波的振动周期就可知电

详细介绍


  电路如下图所示,该电路的丈量原理是被测电容Cx充、放电而构成三角波,丈量三角波的振动周期就可知电容量的巨细。由A1 可构成密勒积分电路,经A2构成的施密特电路构成正反馈而发生振动。其振幅由R4和R3决议,等于电源电压的1/3。Cx的充电电流由电源电压和R2决议,放电电流由电源电压和(R1+R2)决议。从原理上讲,振动周期应不受电源电压的影响,但实际上,因为A2差动输入电压的约束与晶体管驱动电路的常数等影响,故不允许电源电压大幅度的变化。电源电压的规模为13~15V,正、负电源电压的绝对值需求持平。

  不接电容Cx时,A2以推迟约20S的时刻进行振动,能够计算出Cx对此进行补偿。Cx电容量为1000F时的丈量时刻为10S。若R1和R2选用1K的电阻,则丈量时刻可缩短到1/10。

  当LM709输出高电平时,VT2饱满导通,VT2的C极电压为0V。VT3、VT1都截止,+15V电源通过R1、R2对Cx充电,LM741的输出电压逐步下降。当它降到0V时,施密特翻转,输出电压变低电平(-15V)。此刻VT2变截止,VT2的C极电压升至+5V,稳固了LM709的低电平输出状况。一起VT3、VT1取得基极电流而导通,Cx通过R2和-15V电源反向充电,LM741的输出电压逐步升高。当它升高到+5V时,施密特再次翻转,输出变高电平,完结一个周期。以上进程重复进行,就构成周期振动。

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