实验四-集成运算放大器的基本应用_第1页
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文档简介

(2)同相比例运算电路(a)同相比例运算电路(b)电压跟随器图7-3同相比例运算电路4)差动放大电路(减法器)图7-4减法运算电路图7-4减法运算电路图7-5积分运算电路图7-5积分运算电路四、实验步骤1、反相比例运算电路(1)按图7-1连接实验电路,接通±12V电源,输入端对地短路,进行调零和消振。(2)输入f=100Hz,U=0.5V的正弦交流信号,测量相应的U,并用Oi示波器观察U和Ui的相位关系,记入表7-1。02、同相比例运算电路(1)按图7-3(a)连接实验电路。实验步骤同内容1,将结果记入表7-2。(2)输入f=100Hz,U=0.5V的正弦交流信号,测量相应的U,并iO用示波器观察U。和Ui的相位关系,记入表7-2。3、反相加法运算电路(1)按图7-2连接实验电路。调零和消振。(2)从2个-5v~+5v的直流电源分别输入自拟的电压作为U和Ui1i2输入信号,测量输出电压U,分别填入表7-3中。04、减法运算电路(1)按图7-4连接实验电路。调零和消振。(2)采用直流输入信号,实验步骤同内容3,记入表7-4。五、数据表格及数据表7-1实验数据表一(Ui=0.5V,f=100Hz)U(V)U(V)u波形iu波形OAVi0实测值计算值0.20-2.11表7-2实验数据表二(U=0.5V10.5510f=100Hz)iU(V)U(V)iu波形iu波形OAOV实测值计算值0.232.7411.9111表7-3实验数据表三U(V)0.2i10.3-0.20.3-0.2-0.2-0.3U(V)0.2i2-0.20.3U(V)-4.30-1.26-1.193.80O-0.21表7-4实验数据表四U(V)i10.20.1-0.20.10.1-0.3-0.30.3U(V)i2-0.20.3U(V)-1.142.97-3.020.12-0.14O六、数据处理及分析误差分析:将实验实际所得的公式与代入已知量的理论公式相比较。(1)、反相比例运算电路理论公式U=10U实验所得U=10.55Ui0i0分析:两公式系数较为接近,其中实验测得的系数比理论值稍大,可见实际情况与理论较为相符。偏大的可能是由于电路构造上的系统误差、个人误差、电路板上的电阻的标称值与实际值存在差异等引起误差。(2)、同相输入比例运算电路理论公式U=11U实验所得U=11.91U0i0分析:两公式系数较为接近,其中实验测得的系数比理论值稍大,可见实际情况与理论较为相符。偏大的可能是由于电路构造上的系统误差、个人误差及电路板上的电阻与实际值存在差异等引起误差。(3)、反相加法运算电路根据表三的数据及反相加法运算电路的理论公式U=-(10U+10U),计算0i1i2可知测得的数据与理论值存在一定的差值,但差值并不是很大,符合要求,存在误差的因素有电路内部的系统误差、个人操作误差、电路构造上的系统误差。(4)、减法运算电路根据表四的数据及减法运算电路的理论公式U=10(U-U),计算可知测0i2i1得的数据与理论值存在一定的差值,但差值并不是很大,符合要求,误差的产生与系统误差和整个电路的构造有关。七、实验所得结论通过实验可以知道,进一步证实了理想集成运放外接负反馈电路后,其输出电压与输入电压之间的关系只与外接电路的参数有关,而与集成运放电路无关。八、思考及心得1、为了不损坏集成块,实验中应注意什么问题?答:(1)注意芯片管脚的排列顺序,不能插错;(2)芯片的电源不能接错。2、心得体会去到实验都看不懂,我不知道-12V从哪里来。后来,在老师的讲解中,我明白了。我知道了-12V是怎么连出来的,也知道了电路的连接,这次的实验,在连接方面要注意集成块的连接,不能或者插错,否则会损坏集成块。在做这个实验的过程中,不能顺便乱连线,会破坏仪器。这个实验最难的方面是连接,连接得线太多了,而且集成块芯片的管脚很多,要区分哪个是与2号连接,哪个是与3号连接,哪个是与6号连接,还有就是那些需要接地等等。在这个实验的过程中,多亏了老师给的那个集成运算放大若果没有它,我们也不能那么快就连接好。此外,在实验的过程中,我和自己的伙伴细心的看实验图,认真的连接每一根线,在这个过程中,我们合作的很好,因此,很快就把实验做完了,而且,做的还不错,没有太大的问题。这让我真正的体会到团结就是力量。本次实验是关于集成放大器的,通过实验形象的把反相比相输入比例运算电路、反相加法运算电路、减法运算电路的运算关系展现出来,让我的影响无比深刻。本次实验,让我学会了,不要胡乱动手,不确定的话,要问老师;让我知道了团队精神的重要性,无论是做实验还是做其他事,如果队员之间不团结,这个队一定不会成功;室时,我看着仪器,然后与实验纸上实验图对比,

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