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1、,PowerPoint,RC充放电电路,现实中的RC电路,现实中的RC电路,Contents,电路的初始条件,在换路一瞬间,电容电压可以用理想电压源来替代,一阶电路的零输入响应,零输入响应:电路中无外加电源,响应是由储能元件的储能产生的,以uc为网络变量,得一阶齐次微分方程,特征方程和特征根为:,积分常数为:,一阶电路的零输入响应,(时间常数)越小,过渡过程进展越快,工程上,换路时间经过35倍时间常数,动态过程结束,一阶电路的零输入响应,电容储存的能量全部被电阻消耗,一阶电路的零状态响应,零状态响应:电路的初始状态为零,由外加激励引起的响应,齐次方程通解,非齐次方程特解,一阶电路的零状态响应,
2、充电过程中电阻消耗的能量,一阶电路的全响应,全响应:电路的初始状态非零,受到外加激励时的响应,全响应=零状态响应+零输入响应,一阶电路的全响应,全响应=稳态分量+暂态分量,一阶电路三要素:初始值、稳态值、时间常数,稳态值:电路稳定时的状态,电容视为开路,初始值:电容电压用电压源替代,时间常数:由储能元件两端等效电阻和自身参数决定,电流、电压求解方法: 把储能元件以外的部分,应用戴维南定理或诺顿定理进行等效变换,一阶电路的阶跃响应,阶跃响应:零状态电路对阶跃信号的响应,一阶电路的冲击响应,冲击激励是阶跃激励的一阶导数,RC电路在现实中的应用,RESET复位电路 晶振电路 电源抗干扰 滤波电路 按键防抖动 去耦和旁路技术 静电(ESD)保护 三
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