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基本运算电路.docxVIP

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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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