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1、一階電路的零輸入響應(yīng)電路與模擬電子技術(shù) 一階電路的零輸入響應(yīng) 一階電路:由一階微分方程描述的電路零輸入響應(yīng):沒有外加激勵時的響應(yīng)。 僅由動態(tài)元件初始狀態(tài)(內(nèi)激勵)引起N+u-LiiSCG0+u-LiN+u-CiCi+uoc-R0+u-1-1 RC電路的零輸入響應(yīng) uC(0+ ) = uC(0- ) = U0 電阻和電容的VCR得: 代入上式得以下方程 這是一個常系數(shù)線性一階齊次微分方程。其通解為 +uC-RC+uR-iRiC(b)由KCL得:特征根: 稱為電路的固有頻率。于是電容電壓變?yōu)?K是一個常量,由初始條件確定。當t=0+ 時上式變?yōu)?根據(jù)初始條件 求得 特征方程:各電壓電流均以相同的指

2、數(shù)規(guī)律變化,變化的快慢取決于R和C的乘積。令 =RC, 具有時間的量綱,故稱它為RC電路的時間常數(shù)。 最后得到圖(b)電路的零輸入響應(yīng)為 電壓的變化與時間常數(shù)的關(guān)系。t02345vc(t)V00.368V00.135V00.050V00.018V00.007V0由于波形衰減很快,實際上只要經(jīng)過45的時間就可認為放電(瞬態(tài))過程基本結(jié)束。RC電路零輸入響應(yīng)的波形曲線 有跳變時間常數(shù)在曲線上的意義 :切線與橫軸焦點(切距)0 a a+ tU00.368U0uC(t)衰減到原來值36.8所需的時間電阻在電容放電過程中消耗的總能量: 結(jié)果表明:電容在放電過程中釋放的能量全部轉(zhuǎn)換為電阻消耗的能量。 當=

3、RC變大時,電容放電過程會加長,因為增加電容C,就增加電容的初始儲能;若增加電阻R,放電電流就減小。反之,時間常數(shù)小,則放電快。 開關(guān)連接于1端已很久,電感中的電流等于I0 ,換路后的電路如圖(b)。在開關(guān)轉(zhuǎn)換瞬間,由于電感電壓有界,電感電流不能躍變,即iL(0+)= iL(0-)= I0 1-2 RL電路的零輸入響應(yīng) 列方程: 得到以下微分方程 微分方程的通解為 代元件VCR,得代入初始條件iL(0+)=I0求得: 最后得到電感電流和電感電壓為 其中 =GL=L/R ,具有時間的量綱,稱它為RL電路的時間常數(shù)。其波形如下圖。結(jié)果表明,RL電路零輸入響應(yīng)也是按指數(shù)規(guī)律衰減,衰減的快慢取決于常數(shù) 。作業(yè)題2.7 電路穩(wěn)定已久,t=0時開關(guān)打開。求t0時的iL(t)和u(t)。 解:換路瞬間,電感電流不能躍變,故 電路的時間常數(shù)為 電感電流和電感電壓為 例2.3.2 如圖電路原已穩(wěn)定,t=0時開關(guān)S打開,求零輸入響應(yīng)uc(t)及ic(t)解開關(guān)動作前電容已充滿電,相當于開路,故一階電路零輸入響應(yīng)各電壓電流均從其初始值開始,按照指數(shù)規(guī)律衰減到零,一般表達式為 小節(jié)總結(jié) 一階電路零輸入響應(yīng)的

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