厦门大学 实验八 集成运算放大器的应用-运算器实验报告

更新时间:2023-06-10 13:58:01 阅读量: 实用文档 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

实验八 集成运算放大器的应用——运算器

一、 实验目的

1. 熟悉集成运算放大器的性能和使用方法 2. 掌握集成运放构成基本的模拟信号运算电路 二、 实验原理

集成运算放大器是一种高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的直流放大器。若外加反馈网络,便可实现各种不同的电路功能。例如,施加线性负反馈网络,可以实现放大功能,以及加、减、微分、积分等模拟运算功能;施加非线性负反馈网络,可以实现乘、除、对数等模拟运算功能以及其他非线性变换功能。

1. 反相放大器:

在理想的条件下,反相放大器的闭环电压增益为:AVF=

VOVI

= RF

1

R

2. 同相放大器:

在理想条件下,铜线放大器的闭环电压增益为:AVF=

VOVI

=1+RF

1

R

3.电压跟随器:当R1→∞时,AVF→1,同相放大器就转变为电压跟随器。它是百分百串联负反馈电路,具有输入阻抗高、输出阻抗低、电压增益接近于

1的特点。 4.反相加法器:

在理想条件下,输出电压为:VO= RFVI1+RFVI2

1

2

RR

5.减法器:

在理想条件下,若R1=R2,RF=R3时,输出电压为:VO=RF VI2 VI1 ,若

1

R

RF=R1,,则VO=VI2-VI1,故此电路又称模拟减法器。 6.积分器:

7.微分器:

三、实验仪器

1.示波器一台 2.函数发生器一台 3.数字万用表一台 4.电子学实验箱一台 5.交流毫伏表一台 四、实验内容

1.反相放大器:

(1)按图2搭接电路,先测量RF=99.13k,R1=9.901k,则AVF=VO= RF=10.01

I

1

VR

(2)输入直流信号电压VI1,用数字电压表DCV档分别测量VI和VO记入表,并计算电压放大倍数AVF

(3)将输入信号改为频率1kHz的正弦波,当Vip-p=1.5V时,用双踪示波器同时定量观察VI和VO,在同一时间坐标上划出输入输出波形。并计算AVF

VOVI

R

2.同相放大器:

(1)按上图搭接电路,测量RF=97.13k,R1=9.901k,AVF=计算电压放大倍数AVF

(3)将输入信号改为频率1kHz的正弦波,当Vip-p=1.5V时,用双踪示波器同时定量观察VI和VO,在同一时间坐标上划出输入输出波形。并计算AVF

=1+RF=10.810

1

(2)输入直流信号电压VI1,用数字电压表DCV档分别测量VI和VO记入表,并

3.加法器:

(1)根据上面的图,R1=9.916K,R2=9.918K,R3=4.622K

(2)搭接电路;VI1输入直流电压0.2V、VI2输出交流电压VI2P-P=400mV(f=1kHz) (3)用数字表DCV、ACV分别测量VO,并用双踪示波器观察并定量画出波形

4.减法器:

(1)根据上面的图,R1=9.916K,R2=9.918K,R3=99.47k

(2)搭接电路;VI1输入直流电压0.2V、VI2输出交流电压VI2P-P=400mV(f=1kHz) (3)用数字表DCV、ACV分别测量VO,并用双踪示波器观察并定量画出波形

5.积分器:

(1)按图搭接实验电路

(2)从信号发生器输出方波信号作Vi,频率f=1kHz,用双线示波器同时观察Vi和VO的波形。

VI=1.13V, TI=1.0000m S VO=2.5V

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/nx51.html

Top