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基本运算电路
基本运算电路实验报告作者:et6v
一、实验原理图
(1)反二者比例运算电路
(2)反相比例加法电路
二、实验过程以及理论值测算
(1)反相比例运算电路
vi=-10vi
(2)反相比例加法电路
r1=r2=r
有:vo=-(vi1+vi2)
当运算放大器的开环增益足够多小时,可以指出r其中ir=
dv0(t)dt
并设电容两端起始电压为零,则存有
v0(t)=-?0vi(t)dt
的阶跃电压,则存有
v0(t)=-
?vi(t)dv=-
vt,当输入电压为幅值为0.5v.
f=1000hz的方波信号时,当方波处在正数半轴时,三角波应处在下降状态,当方
波处于正半轴时,三角波应处于下降状态,且三角波的峰值约为0.25v
(1)反二者比例运算电路
(2)反相比例加法电路
可以观测至以下图形
其中channeda是vo,channedb是vi
从仿真图中可以看见
当方波处于负半轴时,三角波应处于上升状态,当方波处于正半轴时,三角波应处于下降状态,且三角波的峰值约为0.24v
四.实验时的实验数据
(1)反相比例运算电路
(2)反二者比例乘法电路
从实测波形为:
当方波处在正数半轴时,三角波应处在下降状态,当方波处在正半轴时,三角波应处在上升状态,且三角波的峰值约为0.24v
(1)反相比例运算电路
(2)反二者比例乘法电路
从以上两表中我们可以看到理论计算值.仿真值.实测值很接近,从一定程度上验证了实验的操作的准确性。
通过理论分析.仿真.实际观测,我们都可以了解到:当方波处在正数半轴时,三角波应处在下降状态,当方波处在正半轴时,三角波应处在上升状态,且三角波的峰值约为0.25v左右。
六.收获与体会
1multisim仿真结果在一定程度上能预测实际的实验结果,运用软件仿真可以检验我们实验的正确性
2集成运算放大器可以构成各种基本运算电路如:反相比例器、加法器。减法器、积分器等,在各种电路设计中我们要加以灵活应用。
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