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文档简介

1、 专业:姓名:学号:日期:课稈名称:模拟电子技术基础实验指导老师:成绩:实验名称:基本运算电路设计桌号:一、实验目的掌握集成运放组成的比例、加法和积分等基本运算电路的设计掌握基本运算电路的调试方法。学习集成运算放大器的实际应用。二、实验器材示波器、信号发生器、晶体管毫伏表。运算电路实验电路板。必741、电阻电容等元件。三、实验内容实现反相加法运算电路实现反相减法运算电路用积分电路将方波转换为三角波同相比例运算电路的电压传输特性(选做)查看积分电路的输出轨迹(选做)四、实验电路与原理实现反相加法运算电路实验电路(仿真电路图):U.135O6215VRfR110kS1”4uA741.仿真结果:输入

2、波形:V(Vs1:+)TimeV(Vs2:+)Time2.0V0V-4.0V-6.0V6ms7ms8ms9ms10ms4ms5msTime输出波形:-8.0V0s1ms2ms3msV(out)实现反相减法运算电路实验电路(仿真电路图):仿真结果:输入波形:2ms3ms4ms5ms6ms7ms8ms9ms10ms0s1msV(Vs1:+)Time5.0mV0V3ms4ms6ms7ms8ms9ms10ms-5.0mV0s1ms2msV(Vs2:+)5msTime输出波形:Time用积分电路将方波转换为三角波实验电路(仿真电路图):仿真结果:Tp=O.lmsvvt:输入波形:-100mV0SV(Vs

3、:+)1ms2ms3ms4ms5ms6ms7ms8ms9ms10msTime输出波形:TimeTp=lms=t:输入波形:Time输出波形:Tp=10mst:输入波形:输出波形:五、实验步骤和实验结果实现反相加法运算电路实验步骤:按设计的运算电路进行连接。2)静态测试:将输入接地,测试直流输出电压。保证零输入时电路为零输出。3)调出0.2V三角波和0.5V方波(SYNC端输出通过电位器分压),送示波器验证。4)v输入0.2V三角波,v输入0.5V方波,用示波器双踪观察输入和输出波形,确认电S1S2路功能正确。记录示波器波形(坐标对齐,注明幅值)。实验结果记录:Vs1(0.2V/div):Vo(

4、2V/div):Vs2(0.5V/div):Vsl与Vs2双踪显示(chi:0.5V/div;ch2:0.2V/div):Vs2与Vo双踪显示(chi、ch2:2V/div):实验结果分析:Vs1(0.2V/div):yvwvVo(1V/div):Vs1与Vs2双踪显示(chi、ch2:0.2V/div):Vs2与Vo双踪显示(chi、ch2:iV/div):由上5幅图可以看出,Vo最大值为2V,最小值为-7V,符合式v=-10C+V),OS1S2所设计电路为反相加法运算电路。实现反相减法运算电路实验步骤:按设计的运算电路进行连接。静态测试:输入接地,保证零输入时为零输出。v和v输入正弦波,用

5、示波器观察输入和输出波形,确认电路功能正确S1S2用毫伏表测量输入和输出信号幅值,记到表格中。实验结果记录:示波器波形(可选):Vs2(0.5V/div):JAAAA毫伏表测量数据:输入/输出有效值输入信号VS10.142V输入信号VS20.354V输出电压VO2.12V实验结果分析:由上5幅图可知:电压幅值Vsl=0.2V;Vs2=0.5V;Vo=3V。经计算有效值Vsl=0.1414V;Vs2=0.3536V;Vo=2.121V。与毫伏表测量数据基本相符。且符合式vO=102-VS1),所以设计的电路为反相减法运算电路。用积分电路将方波转换为三角波实验步骤:1)连接积分电路,加入方波信号。

6、2)选择频率,使Tvvt,用示波器观察输出和输入波形,记录线性情况和幅度。p23)改变方波频率,使TT,观察并记录输出波形的线性情况和幅度的变化。p24)改变方波频率,使TT,观察并记录输出波形的线性情况和幅度的变化。p2实验结果记录:V频率vs幅度值vO线性情况vO幅度值TVVTcp24.99kHz0.1V很好0.05VTTp2500Hz0.1V较差0.45VTTcp250Hz0.1V畸变1VV(Tpvv2):Vs:Vo阳2):实验结果分析:PSpice仿真结果:Tp=O.lms时,Vo=0.05V;Tp=lms时,Vo=0.468V;Tp=10ms时,Vo=1Vo与测量结果基本相符,可见Tt时,Vo波形已发生畸变。p2同相比例运算电路的电压传输特性(选做)实验结果分析:从上图

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