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文档简介
1、实验四 运算放大器应用综合实验一、实验目的1、了解运算放大器的基本使用方法,学会使用通用型线性运放以A741。2、应用集成运放构成基本运算电路一一比例运算电路,测定它们的运算关系。3、掌握加法、减法运算电路的构成、基本工作原理和测试方法。二、预习要求1、集成电路运算放大器的主要参数。2、同相比例、反相比例电路的构成以及输出、输入之间的运算关系。3、加法、减法电路的构成及运算关系。三、实验设备及仪器模拟电子技术实验台、数字存储示波器、数字万用表、函数信号发生器、数字交流毫伏表。四、实验内容及步骤运放的线性应用比例及加减法电路实验1、反相比例运算i -100 Vi - 10 U10i气直接从实验台
2、上的-5+5V直流电源上获取,用数字直流电压表分反相比例运算电路如图3.1i -100 Vi - 10 U10i气直接从实验台上的-5+5V直流电源上获取,用数字直流电压表分理论值:R理论值:u f 3 注意:当Vj为直流信号时,别测量*、u。*由函数信号发生器提供频率为1kHz正弦波信号,用交流毫伏表分别当*为交流信号时,测量*、u*由函数信号发生器提供频率为1kHz正弦波信号,用交流毫伏表分别+12V图3.1反相比例运算电路+12V图3.1反相比例运算电路表3.1测量结束后,将Rf改为电位器Rp,观察输入ui 一定,调节Rp,输出的变化规律。表3.1反相比例参数测量直流信号(mV)1KHz
3、 正弦信号 (mVrms)u.1200-200500-500100200300500实测值u o理论值u o实测1AVI2、同相比例运算同相比例运算电路如图3.2所示,根据表3.2给定的*值,测量对应的u。值并记入表3.2中。并用示波器观察输入*和输出u波形及相位。1图3.2同相比例运算电路表3.2测量结束后,将Rf改为电位器Rp,观察输入ui 一定,调节图3.2同相比例运算电路表3.2测量结束后,将Rf改为电位器Rp,观察输入ui 一定,调节Rp,输出的变化规律。ou=11u,。表3.2同相比例参数测量直流信号(mV)1KHz正弦信号(mVrms)u.1200-200500-50010020
4、0300500实测值uo理论值uo实测IAVI3、加法运算加法运算原理电路如图3.3。根据表3.3给定的ui1. ui2值,测量对应的u。值,并记入表3.3中。 理论计算:u =-R /R (u +u ) =-10 (u +u ),对于反相输入满足的条件是R =R。o f 3 i1 i2i1 i234ui1. ui2输入直流时,分别从两路-5+5V可调直流电源电压获取。ui1. ui2输入交流正弦信号时, 将电源板上的正弦输出信号分别加载到扩展板Rp3、Rp4电位器上下两端,两个电位器中间端分别输出uii. u.用数字交流毫伏表测量输出符合要求即可。出uii. u.用数字交流毫伏表测量输出符合
5、要求即可。图3.3加法运算电路(反相输入)表3.3加法电路测量信号源直流信号源(V)1KHz正弦信号(Vrms)ui100.20.2-0.6-0.200.10.10.20.3%0.10.1-0.30.2-0.30.050.050.10.10.2实测值Vo计算值Vo测试完成表3.3后,可以改为同相输入方式的加法电路,自拟测试表格比较。4、减法运算减法运算原理电路如图3.4所示。根据表3.4给定的uii. ui2值,测量对应的u。值,并记入表 Rf/R3根据表3.4给定的uii. ui2值,测量对应的u。值,并记入表 Rf/R3ui2=11 uii-10 ui2。图3.4减法运算电路uii. ui
6、2输入直流时,分别从两路-5+5V可调直流电源电压获取。*1、ui2输入交流正弦信号时, 将电源板上的正弦输出信号分别加载到扩展板Rp3、Rp4电位器上下两端,两个电位器中间端分别输 出*1、ui2,用数字交流毫伏表测量输出符合要求即可。表3.4减法电路测量信号源直流信号源(V)1KHz正弦信号(Vrms)ui11.00.80.6-0.2-0.200.50.50.2%1.20.6-0.50.4-0.50. 500.20.5实测值uo计算值u o五、要求与思考1、如果将u继续加大(如u.NlV),u是否符合比例运算,按比例系数增大?为什么?2、在加、减法电路中,如果*1、ui2为交流信号,且频率不同,用交流毫伏表测出的数据是否符合加、减法运算关系,如果此时用示波器观察输出波形,将出现什么现象?实验中*1、ui2分别从 信号源和电源板上获取不同频率的正弦信号,测试验证。3、如何
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