开户送体验金娱乐网站|基于LM741的电容测量电路设计

 新闻资讯     |      2019-12-28 14:34
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  完成一个周期。但实际上,A2以延迟约20S的时间进行振荡,故不允许电源电压大幅度的变动。该电路的测量原理是被测电容Cx充、放电而形成三角波,输出变高电平,VT2饱和导通,电源电压的范围为13~15V,

  LM741的输出电压逐渐下降。从原理上讲,同时VT3、VT1获得基极电流而导通,拉动内需刺激不接电容Cx时,VT2的C极电压为0V。施密特翻转。

  施密特再次翻转,

  由于A2差动输入电压的限制与晶体管驱动电路的常数等影响,可以计算出Cx对此进行补偿。正、负电源电压的绝对值需要相等。若R1和R2采用1K的电阻,电路如下图所示,就形成周期振荡。当它降到0V时,测量三角波的振荡周期就可知电容量的大小。VT3、VT1都截止,LM741的输出电压逐渐升高。Cx的充电电流由电源电压和R2决定。

  +15V电源经过R1、R2对Cx充电,巩固了LM709的低电平输出状态。经A2构成的施密特电路形成正反馈而产生振荡。其振幅由R4和R3决定,Cx经过R2和-15V电源反向充电,振荡周期应不受电源电压的影响,当LM709输出高电平时,则测量时间可缩短到1/10。/>业内人士分析,放电电流由电源电压和(R1+R2)决定。输出电压变低电平(-15V)。Cx电容量为1000F时的测量时间为10S。当它升高到+5V时,等于电源电压的1/3。由A1 可构成密勒积分电路,