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电磁铁被用来操纵或者牵引某种机械装置,以完成一定的动作要求。如果其线圈断电后,有剩磁存在,往往会造成不良后果,因此,必须设法消除剩磁。如下图所示的电路是一种直流电磁铁快速退磁电路。图中YA是直流电磁铁线圈,KM为控制YA起动和停止的接触器触点。KM通电吸合时,YA通电励磁;KM断电释放时,YA切断直流电源,并在交流电源上快速退磁。

退磁电路原理:当直流电磁铁断电后,交流电源通*式整流电路和电磁铁线圈向电容C充电,随着电容两端电压不断升高,充电电流越来越小,*接触器,而这时通过YA的电流又是交变的,从而使电磁铁快速退磁。




在数字电子技术中,经常要用到短促的尖脉冲。在下图a所示的RC电路的输入端,加矩形波脉冲电压uiui,三相接触器,它的持续时间tptp,叫做脉冲宽度;矩形波高度(幅值)为E,其波形如图b所示。而在电阻R两端取得输出电压u0u0,如果RC电路的时间常数τ比矩形波电压宽度tptp小得多时,如τ≤0.05tpτ≤0.05tp时,则在电阻R上得到的电压u0u0就是尖脉冲电压, 其波形如图b所示。

比较输出尖脉冲电压波形u0u0与输入矩形波电压波形uiui,可以看出在矩形波上升部分从零跃变到E伏时,家用交流接触器,输出电压;在矩形波平直部分,输出电压近似为零;而在矩形波下降部分从E伏跃变到零时,输出电压为负。所以输出电压u0u0与输入电压uiui近似成微分关系,这种RC电路因而被称为RC微分电路。

积分电路

如果下图a电路时间常数τ=RC取得很大,如τ≥10tpτ≥10tp,武穴接触器,并且在电容两端取出u0u0,这就得到一个****简单的积分电路,此时输入矩形波电压uiui,输出则为三角波电压u0u0,如图b所示。u0u0与uiui的关系近似为积分关系,故称为积分电路。



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