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文档简介

...v.基准电压源及电压放大学号:1028401106**:鞠青云实验目的设计一个基准电压的产生和放大电路采用基准电压源产生一个2.0V的稳定电压;采用运放对基准电压源进展放大。实验原理MC1403MC1403是一种IC型号,是低压基准芯片。输入电压范围:4.5V~40V输出电压:2.5V±25mV输出电流:10mA上图是MC1403的引脚图,在实际电路中,在引脚1接输入电压,引脚2接输出电压,引脚3接地。LM358上图是LM358的引脚图,由图中可知LM358内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器。在引脚8上接入工作电压3~30V,将引脚4接地,LM358可以正常工作。同相电路:Vin=(R1*Vout)/(R1+R2),Vout=〔1+R2/R1〕*Vin反相电路〔Vin-0〕/R1=〔0-Vout〕/R2,Vout=-(R2*Vin)/R1实验内容用multisim画原理图并仿真,记录仿真的结果。采用基准电压源产生一个2.0V的稳定电压由上图可知,结点2的电压约为2.5V,采用分压电路,可得结点2的电压为2.0V。〔图中电容作用是滤去噪声〕采用运放对基准电压源进展放大同相放大:在本电路图中,Vin=(R1*Vout)/(R1+R2),即Vout=〔1+R2/R1〕*Vin由于在此电路中,R1=R2,那么此时放大倍数为2,所以Vout=5V。要使电路获得其他的放大倍数,只要改变电阻R2的值就可以实现,R2可以用滑动变阻器代替。反相放大:在本电路图中,〔Vin-0〕/R1=〔0-Vout〕/R2,即Vout=-(R2*Vin)/R1。而在此电路图中,R2=R1,此时放大倍数为-1,那么Vout=-2.5V。要使电路获得其他放大倍数,只要改变R2的阻值即可,R2可以用滑动变阻器代替。同相与反相可以连入同一个电路图中,即从MC1403的输出端并联输入两个运放电路中去。如下列图所示:2.根据仿真所用的电路原理图,焊接实物图,并且测量结果。A.实物图正反面:B.产生2V的电压:C.同相放大电路,此时电路中的R1和R2均为1k:此时电路应该放大2倍,符合要求。D.反相放大,此时电路中的R1为1k,R2=1.62k此时电路应该放大-1.6倍,符合要求。3.结论:上述电路能够实现用基准电压产生2V稳定电压功能以及对基准电压产生源进展放大的功能。4.AltiumDesigner制作PCB板。A.电路图B.镀铜前的PCB板C.完成镀铜后PCB板正反面四.实验总结MC1403是低压基准芯片,常用于8~12bit的D/A芯片的基准电压等一些需要根本精准的基准电压的场合,产生2.5V的稳定电压。LM358内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。它的使用范围包括传感放大器、直流增益模组,音频放大器、工业控制、DC增益部件和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。Multisim10.0版本中无法对LM358P进展准确的仿真,与实际电路差异十分大,上面所有的仿真均是在Multisim11.0版本中进展的,所以软件不可能永远对的,得联系实际,搞清楚电路的根本原理。利用运放,可以对输入电压进展同相放大和反相放大,从而获得我们所需要的电压。在对电路输入电

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