您能告诉我什么是RC网络电容器吗?

(1)当t = t1时,第一个方波到达,VI从0变为Vm。这是因为VO = VR = VI = Vm,因为电容器电压不会突然变化(VC = 0)。
(2)t1tW,电容器C缓慢充电,VC缓慢上升到左右为负,VO = VR = VI-VC,VO缓慢下降。
(3)当t = t2时,VO为Vm→0,这对应于输入端子的短路。此时,VC被填充在左侧。
负右正电压Δ[Δ=(VI /τ)tW]通过电阻R放电非常缓慢。
(4)当t = t3时,电容器太慢而不能放电,因此会积累一定量的电荷,并且会出现第二个方波。
由于压力不是Vm,而是VR = Vm-VC(VC≠0),因此第二个输出
方波在第一个方波输出的下方略微偏移,而第三方波输出在第二方波输出的下方略微移动
当泡沫的正半周的“面积”等于负半周的“面积”时,达到稳态。
换句话说,电容器处于循环中。
如果充电的负载等于空载,则输出波形稳定并且不再转换。电容器两端的平均电压等于输入电压。
信号中电压的直流分量(使用直流阻断功能),将输入信号移至直流分量,
因此,作为承载输入信号的交流分量的输出波形是耦合电路。
上述差分电路和耦合电路在电路形式上是相等的,重要的是tW和τ之间的关系。
图4显示了当τ与方波周期T(TtW)不同时的结果。
在这三种情况下,由于电容器C的阻塞作用,一个周期内输出波形等于正负“面积”。换句话说,平均值为0,
直流分量
当τT时,电容器C的充电和放电非常缓慢,并且输出波形几乎是理想的方波。这是理想的耦合电路。
当τ= T时,电容器C具有恒定的充电和放电,输出波形的平顶具有恒定的下降或上升,这不是理想的方波。
在τt处,电容器C在很短的时间内(tW)进行充电和放电,因此输出波形是一个垂直脉冲,它是一个差分电路。


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