实验五 运算放大器的应用 一. 实验目的 1. 通过实验了解集成运算.doc

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实验五 运算放大器的应用 一. 实验目的 1. 通过实验了解集成运算

实验五 运算放大器的应用 实验目的 通过实验了解集成运算放大器的正确使用方法和注意问题。 掌握运算放大器在模拟信号运算方面的应用。 学会设计与调试运算放大器模拟信号运算电路。 实验原理 集成运算放大器是一种具有高电压放大倍数的直接耦合多级负反馈放大器,当其外部接入不同的线性或者非线性元器件组成输入和负反馈电路时,可以灵活地实现各种特定的函数关系,组成反相比例、加法、减法、积分、微分和对数等模拟运算电路。 1.反相比例放大器 电路如图6-1所示,输入信号Vs经过R1从运算放大器的反相输入端输入,在理想情况下,V+=V-=0V,i=0,则输出电压为。 选择不同的Rf / R1的比值,可实现不同的比例放大。Rf 、R1的取值范围一般为100Ω~500kΩ,R2是平衡电阻,R2=R1 // Rf 。 图 6—1 反相比例放大器 图 6—2 加法器 2.加法器 电路如图6-2所示,输入信号VS1和VS2分别通过R1、R2从运算放大器反相输入端输入,在理想情况下,输出电压为:,选择不同的Rf、R1、R2,可实现不同的比例加法运算。Rf、R1、R2的取值范围一般为100Ω~500kΩ,R3是平衡电阻,R3=Rf // R1 // R2。 3.减法器 电路如图6-3所示,输入信号VS1和VS2分别通过R1、R2输入到运算放大器的反相端和同相端,在理想情况下,输出电压为:。 图 6-3 减法器 4.积分器 电路如图6-4所示,输入信号VS通过R1输入运算放大器反相输入端,在理想情况下,,所以。R2是作为直流负反馈,以保证静态时输出电压V0=0,但R2的存在会影响积分器的线性积分关系,所以R2宜取大一些,但R2太大对抑制直流漂移不利,因此,R2一般取1~2MΩ。R3是平衡电阻,R3=R1 / / R2 。选择不同的R1、C的取值,可得到不同积分时间常数。 图 6-4 积分器 5.微分器 电路如图6-5所示,输入信号VS通过C输入运算放大器反相输入端,在理想情况下,,所以,V0=-Rf,R1是平衡电阻,R1=Rf 。若出现自激振荡,可并联一个小电容在Rf上,也可以在输入端串入一个小电阻。 图 6-5 微分器 6.对数放大器 电路如图6-6所示,在理想情况下,,VBE=-V0 , 所以。 VT =26mV,Is为三极管发射结反向饱和电流。二极管D起限幅保护作用,防止输出电压过高,使三极管发射结反向击穿。VS必须大于0,电路才能正常工作。R1=R2=10kΩ。 图 6—6 对数放大器 三.实验预习 复习教材中有关集成运算器的运用方面的内容。 详细阅读实验原理、实验内容,自行设计的电路参数。 根据实验内容设计实验步骤和数据记录表格。 根据2、3两项写出实验预习报告。 四.实验内容 采用MA714集成运算放大器,双电源±12V(双电源的接线法详见附录六直流稳压电源的使用说明),选用的元器件必须用万用表检测质量的好坏。实验时注意比例系数要适中,不可太大或大小,电阻取值也适中(大于200Ω,小于1MΩ) 表6-1 组数 R1 Rf R2 Rf / R1 VS V0=-Rf / R1VS 设计值与实测值之差异分析 设计值 实测值 1 2 3 2.加法器 自行设计三组不同的电路参数,按照图6-2组装电路,输入VS1:1kHz、0.1V;VS2:1kHz、0.2V,用示波器观察V0 波形,用交流毫伏表测量V0。数据记录如表6-2: 表6-2 组数 R1 R2 Rf R3 Rf /R1 Rf /R2 VS1 V0 设计值与实测值之差异分析 设计值 实测值 1 2 3 其中 。 3.减法器 自行设计三组不同的电路参数,按照图6-3组装电路,输入VS1:1kHz、0.1V;VS2:1kHz、0.2V,用示波器观察V0 波形,用交流毫伏表测量V0。数据记

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