学号:04123126 名字:黄澜鹏
一、实验目的和要求
1、熟悉OP07 集成放大器的应用。
2、掌握集成运算放大器组成的比例(含跟随器)、加法、减法、积分等基本运算
电路的功能盒测量。 3、掌握集成运放构成的电压比较器、同(反)相迟滞比较器的电路原理和测量。 4、要求每人完成实验,写好实验报告。 二、实验仪器和设备 1、三相电综合实验台 2、模电三号实验板
3、TFG2030V 数字合成信号发生器
4、ATTEN 公司的7020 型25MC 数字示波器 5、数字万用表
三、实验内容及要求 1、比例放大器的测量。 2、加(减)法器的测量。 3、积分器的测量。 4、电压比较器的测试。
5、方波-三角波发生器的测试。 四、实验原理及要求
4.1 比例放大器的原理及测试
比例运算放大器的电路如图4.1 所示。
比例放大器在没有引入反馈电阻的条件下,构成过零电压比较器。 要求:输入信号:f=100Hz 的正弦交流信号,幅值可调。 测量结果分别填入表4-1、表4-2 和表 4-3 中。
表4-1 同相比例放大器输入、输出测量值 -1 -0.5 0 0.5 1 直流输入电源 -11 -5.5 0 5.5 11 输出电压理论值 UO -10.7 -5.8 0 5.7 11.3 实测值 1.7% 3.7% 0 1.82% 0.92% 误差 表4—2 跟随器输入。输出测量值 UI -2 -0.5 0 0.5 1 UO RL=1K -1.9 -0.51 0 0.49 1 RL=10K -1.9 -0.50 0 0.50 1 表4-3 反向比例放大器输入。输出测量 -1 -0.5 0 0.5 1 直流输入电源 10 5 0 -5 -10 输出电理论值 压UO 9.8 5 0 -5.3 -10 实测值 1.1% 0 0 2.1% 0 误差 4.2 加(减)法器的原理和测量 4.2.1 反相加法器的原理如图4.2 所示
表4-4 反相加法放大器输入、输出测量结果 1 2 3 4 5 UI1 2.5 2.5 2.5 -2.5 -2.5 UI2 2.5 -2.5 0 2.5 -2.5 UO 0 -25 0 50 理论值 -50 0 -26 0 51 实测值 -49 2% 0 4% 0 2% 误差 4.2.2 减法器电路原理如图4.3 所示 6 -2.5 0 25 25 0
表4-5 减法器的输入和输出的测量结果 1 2 3 4 UI1 1.0 1.0 1.0 1.0 UI2 0.5 0.6 0.7 0.8 UO 4.0 3.0 2.0 理论值 5.0 4.2 3.1 2.0 实测值 4.8 5.9% 2.6% 6.6% 0 误差 4.3 积分器的原理和测量 5 1.0 0.9 1.0 0.9 10% 6 1.0 1.0 0 0 0
实验要求:分别输入频率为100KHz 峰峰值为2V 的方波和正弦信号,观察
Ui 和Uo 的大小和相位关系,记录波形;
4.4 方波-三角波发生器的原理和测试 方波-三角波发生器的原理如图4-5所示。
图4-5 方波-三角波发生器原理图
R1/R2 的比值可以调节三角波的幅度。
要求:1)调节电位器,观察输出的方波和三角波,测量其幅值、频率值,
测量电位器的阻值并记录表4-6 中。
表4-6 方波-三角波发生器测量结果 方波 三角波 幅值 2.20 0.083 频率 465.5 475.2 Rp 2)定性地观察Rp 对输出波形的频率和幅值的影响。 3)改变R1 或R2 的值,观察Rp 对输出波形的频率和幅值的影响。
五、总结:
1总结分析基本运放电路的特点,分析实验中误差的产生原因 ○
在测定时,我们只测量了一次,没有多次测量取平均值。可能会给实验带来一定的误差; 由于实验器材的,手动调节,存在较大误差;本次试验使用了示波器,实验仪器自身会产生误差; 实验电路板使用次数较多,电阻值、电容值会有误差。
2总结分析方波-三角波波形变换电路的特点,波形的变化和电路参○数的关系
波形产生和变换分别利用滞回比较器和积分器传输特性来完成种方案原理方波和三角波存积分关系因此用积分器来使方波转化三角波而方波产生用滞回比较器比较器连接较方便们各自产生电路简单易连操作性和理解性强. 3实验中的收获体会 ○
本次实验通过多种集成运算放大电路的运用,使我们了解了集成运算放大器的基本使用方法和三种输入方式,其中包括比例、加法、减法等运算电路。这次实验虽然测定的数据量较多,但由于图表易于绘制,分析起来还是比较容易得出结论的。通过对各种集成运算放大电路的测定,得到了各种电路相应的特性和实际应用时应注意的事项,这不仅将理论与实验相结合,而且对于生产上的实际应用也将会有很大帮助。
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