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J实验四运放基本应用
实验四 基本运算电路 集成芯片在面包板上的放置 积分电路的输入信号 部分记录表格 下次实验 单级共射放大电路实现与性能参数测量; 测量静态工作点; 测量放大倍数; 观察并解决失真现象; 选做通频带; 完成表4.5.1和4.5.2,测绘Vi、Vo波形 * 二、实验注意事项 一、实验目的 三、实验内容与电路 四、实验报告要求 五、思考题 一、实验目的 1. 掌握集成运算放大器的正确使用方法。2. 掌握用集成运算放大器构成各种基本运算电路的方法。 二、实验注意事项 本实验采用LM324集成运算放大器和外接电阻、电容等构成基本运算电路。 LM324的引脚图如图4.1所示。实验时应注意下列事项: 3. 进一步学习正确使用示波器DC、AC输入方式观察波形的方法。重点掌握积分器输入、输出波形的测量和描绘方法。 1. 组装电路前须对所有电阻逐一测量,作好记录。 2. LM324集成运算放大器的各个管脚不要接错,尤其是正、负电源不能接反,否则极易损坏芯片。 3.注意DC,AC耦合概念与直流比例放大作用 实验四 基本运算电路 集成运放LM324_ P82,图4.7.6 稳压电源 12V 12V ?12V +12V + + 4.2 反相比例运算电路 1. 反相比例运算(不做) 设组件LM324为理想器件,则 输入电阻 Rif≈R1 三、实验内容与电路 (2)为减小偏置电流和温漂的影响,一般取R?=Rf∥R1,因反相比例运算电路属于电压并联负反馈,其输入、输出阻抗均较低。 (1) 选择不同的电阻比值,就改变了运算放大器的闭环增益A?f。一般取Rf为几十千欧?几百千欧。若Rf太大,则R1亦大,易引起较大的失调温漂;若Rf太小,则R1亦小,输入电阻Ri也小,不能满足高输入阻抗的要求。 实验提示: 4.2 反相比例运算电路 1. 反相比例运算 实验要求: (1)参考图4.2所示电路,设计并安装反相比例运算电路,要求输入阻抗Ri=10 k?,闭环电压增益?A?f?=10。 (2) 在该放大器输入端加入?=1Hz正弦电压,有效值自定,用万用表测量放大器的输出电压值;改变?I的大小,再测??,研究?I和??的反相比例关系,填入自拟表格中。 2. 反相比例加法运算 当R1=R2 =R 时,图4.3所示电路的输出电压为: 为保证运算精度,除尽量选用高精度的集成运算放大器外,还应精心挑选精度高、稳定性好的电阻。 4.3 反相比例加法运算电路 实验提示: 在图4.3中,接入?=1kHz正弦波,调节电位器RP,用繁用表测量?I1和?I2电压的大小,然后再测??大小。调节RP,改变?I2的值,分别记录相应?I1、?I2和??的数值,填入自拟表格中(此时R?=Rf∥R1∥R2)。 实验要求: 3. 减法运算 当R1=R2 ,R’=Rf 时,图4.4所示电路的输出电压为: 为保证运算精度,除尽量选用高精度的集成运算放大器外,还应精心挑选精度高、稳定性好的电阻。 实验提示: 在图4.3中,接入?=1kHz正弦波,分别测量?11、?12和??数值。调节RP,改变?I2的大小,再测??,填入自拟表格中。研究减法运算关系。 实验要求: 4.4 减法运算电路 4. 比例积分运算 假设电容C两端的初始电压为零,图4.5所示电路的输出电压为: 实际电路中,通常在积分电容C两端并联反馈电阻Rf ,用作直流负反馈,目的是减小集成运算放大器输出端的直流漂移。但是Rf的加入将对电容C产生分流作用,从而导致积分误差。为克服误差,一般须满足RfCR1C。C太小,会加剧积分漂移,但C增大,电容漏电也随之增大。通常取Rf10R1、C1?F(涤纶电容或聚苯乙烯电容)。 实验提示: 4.5 比例积分运算电路 4. 比例积分运算 在图4.5中,输入端加入?=500Hz、幅值为1 V的正方波,用双踪示波器同时观察?I和??的波形,记录在纸上,标出幅值和同期。 实验要求: 4.5 比例积分运算电路 注意: 用示波器观察?I、??的波形,应当采用DC输入方式并用??作为内同步或外触发电压接到示波器的外触发接线端。 输入f=500Hz,幅值为1V的正方波(调节offset使其为正方波)用DC挡测试vi和vo,画出其波形,标出其幅值和周期 OFFSET 正方波 平均值 1V 1 2 示波器屏幕上显示的小箭头是0V的位置 vi vO vi 四、实验报告要求 1. 确定实验电路所示各电阻的阻值。 2. 整理实验数
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