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文档简介

集成运算放大器的基本应用(IV)波形发生器1 实验目的1. 学习用集成运算放构成正弦波振荡器2. 学习波形发生器的调整和主要性能指标的测试方法。2 实验原理图为RC桥式正弦波振荡器。其中RC串,并联电路构成正反馈支路,同时兼作选频网络,R1,R2,Rw及二极管等元件构成负反馈和稳幅环节。调节电位器Rw,可以改变负反馈深度,以满足震荡的振幅条件和改善波形。利用两个反向并联二极管D1,D2正向电阻的非线性特性来实现增幅。D1,D2采用硅管,且要求特性匹配,才能保证输出波形正,负半周对称。R3的接入是为了消弱二极管非线性的影响,以改善波形失真。电路的振荡频率: f0=1/2RC起振的幅值条件: Rr/R1=2式中Rr=Rw+R2+(R3/r0),r0 二极管正向导通电阻。调整反馈电阻Rr,使电路起振,且波形失真最小。如不能起振,则说明负反馈太强,应适当加强Rr,如波形失真严重,则应适当减小Rr。三,实验设备与器件1,正负12V直流电源 2.双踪示波器 3,电流毫伏表 4,频率计5,集成运算放大器,6二极管IN4148*27电阻器,电容器若干。4 实验内容一、方波发生器1、按图1电路创建待仿真实验电路。2、观察运放741的2脚和振荡器输出端的波形,测出方波、三角波的幅值并与理论值比较;改变Rp可以调整电路的震荡频率,用频率计测量振荡器的频率并与理论值比较。图1 方波发生器电路二、三角波发生器1、按图2电路创建待仿真实验电路。2、观察振荡器输出端的波形,测出方波、三角波的幅值并与理论值比较;改变Rp可以调整电路的震荡频率及三角波的幅值,用频率计测量振荡器的频率并与理论值比较。图2 三角波发生器电路三、文氏正弦波震荡电路1、按图3电路创建待仿真实验电路。2、观察文氏正弦波震荡电路的起振过程。打开仿真开关,双击示波器,观察文氏正弦波震荡器的起振过程,这个过程大约需要600ms。3、观察文氏正弦波震荡器产生的正弦波。测量正弦波的幅值及频率。4、调节Rp的阻值,再观察文氏正弦波震荡器起振过程及产生的波形。阻值改变后,起振时间发生变化

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