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《模拟电子技术基础》实验课件.pptVIP

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图12-6 输出电流扩展电路 式中:IC 为晶体管T 的集电极电流,它应等于 IC=I0-I01 ;β为T 的电流放大系数。 对于锗管UBE 可按0.3V估算,对于硅管UBE 按0.7V估算。 二、实验原理 图12-7 W7900系列外形及接线图 图2-2 W7900系列外形及接线图 图12-8 W317系列可调输出电压外形及接线图 对于可调输出正三端稳压器W317,其计算公式如下: 输出电压计算公式 最大输入电压      UIm = 40V 输出电压范围      U0 = 1.2~37V 二、实验原理 表头电流I与被测电压ui的关系为: 图10-3 交流电压表 电流I全部流过桥路,其值仅与Ui/R1有关, 与桥路和表头参数(如二极管的死区等非线性参数)无关。表头中电流与被测电压ui的全波整流平均值成正比,若ui为正弦波,则表头可按有效值来刻度。被测电压的上限频率决定于运算放大器的频带和上升速率。 4、 交流电流表 图10-4为浮地交流电流表,表头读数由被测交流电流i的全波整流平均值I1AV决定,即如果被测电流i为正弦电流,即i1=I1sinωt,则上式可写为: 则表头可按有效值来刻度。 图10-4 交流电流表 5、 欧姆表 图10-5为多量程的欧姆表。 图10-5 欧姆表 在此电路中,运算放大器改由单电源供电,被测电阻RX跨接在运算放大器的反馈回路中,同相端加基准电压UREF。 ∵ UP=UN=UREF I1=IX 流经表头的电流: 由上两式消去(UO-UREF) 可得: 可见,电流I与被测电阻成正比,而且表头具有线性刻度,改变R1值,可改变欧姆表的量程。这种欧姆表能自动调零,当RX=0时, 电路变成电压跟随器,UO=UREF,故表头电流为零,从而实现了自动调零。 二极管D起保护电表的作用,如果没有D,当RX超量程时,特别是当RX→∞,运算放大器的输出电压将接近电源电压,使表头过载。有了D 就可使输出钳位,防止表头过载。调整R2,可实现满量程调节。 三、报告要求  1、 画出完整的万用电表的设计电路原理图。  2、 将设计万用电表与标准表作测试比较,计算万用电表各功能档的相对误差,分析误差原因。  3、 电路改进建议。 4、 收获与体会。 返回 二、设计要求 方波: Vp-p≥2V f≥0.5kHz 三角波: Vp-p≥2V f≥0.5kHz 环境温度:t=0~70oC 一、实验目的 用仿真软件实现方波-三角波产生电路 电压比较器 反向滞回比较电路 输入电压波形 输出电压波形 传输特性 1、方波发生器 由集成运放构成的方波发生器和三角波发生器,一般均包括比较器和RC积分器两大部分。 如图所示为方波发生器 图11-1 方波发生器 为由滞回比较器及简单RC 积分电路组成的方波—三角波发生器。它的特点是线路简单,但三角波的线性度较差。主要用于产生方波,或对三角波要求不高的场合。 电路振荡频率: 式中 R1=R1+RW R2=R2+RW 方波输出幅值 Uom=±UZ 三角波输出幅值 Uom=  调节电位器RW(即改变R2/R1),可以改变振荡频率,但三角波的幅值也随之变化。如要互不影响,则可通过改变Rf(或Cf)来实现振荡频率的调节。 11-5 积分运算电路 积分电路 三、报告要求  1、 画出完整的方波-三角波的设计电路原理图。  2、 将测试所设计电路与要求作比较,计算相对误差,分析误差原因。  3、 电路改进建议。 4、 收获与体会。 返回 1、用三端集成稳压器设计一个直流稳压电源; 2、学会三端集成稳压器电流的扩展方法; 3、学会三端集成稳压器电压的扩展方法。 一、实验目的 W7800、W7900系列三端式集成稳压器的输出电压是固定的,在使用中不能进行调整。 W7800系列三端式稳压器输出正极性电压,一般有5V、6V、9V、12V、15V、18V 、24V七个档次,输出电流最大可达1.5A(加散热片)。 同类型78M系列稳压器的输出电流为0.5A,78L系列稳压器的输出电流为0

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