测量放大器设计的实验报告
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测量放大器设计
集成电路作业
——测量放大器的设计
一、 题目:测量放大器的设计
设计一个超低噪声、高阻、浮地输入的测量放大器,要求: a) 远程输入:Ui?01000mV,Fi?0100Hz
b) 增益:Avf?80dB;
c) 输出:Uom??10V,非线性误差r?0.1%; d) 共模抑制比:CMRR?120dB; e) 通频带:0100Hz,阻带衰减大于:?40dB/10f;
推荐芯片:Aud?100dB,BWA?300kHz,CMRR?90dB
二、方案设计
1)题目分析
题目要求设计一个超低噪声、高阻、浮地输入的测量放大器,同时要求具有较高增益,高共模抑制比,低通频带,阻带衰减大于
?40dB/10f等。结合所学知识,参考相关资料,决定前级采用具备超低噪声、高阻、浮地输入、高增益、高共模抑制比等优良属性的仪用放大器来实现信号的放大,后级采用二阶低通滤波器实现对信号的滤波,使其满足频带约束。
2)具体方案 A放大电路
结合我们要实现的测量放大器参数,选取OP07型集成运算放
大器。
表格 1 OP07芯片参数
参数 正常值 Aud CMRR 100dB 120dB 分析电路要
中频放大器实验报告
实验二 中频放大器
一.实验目的
1. 熟悉电子元器件和高频电子线路实验系统; 2. 了解中频放大器的作用、要求及工作原理; 3. 掌握中频放大器的测试方法。
二.实验内容
1.用示波器观察中频放大器输入输出波形,并计算其放大倍数。
2.用点测法测出中频放大器幅频特性,并画出特性曲线,计算出中频放大器
的通频带。
三.实验原理
中频放大器的作用:
1.进一步放大信号
接收机的增益,主要是中频放大器的增益。由于中放工作频率较低,因
而容易获得较高而又稳定的增益。 2.进一步选择信号,抑制邻道干扰
接收机的选择性主要由中放的选择性来保证,因为高放及输入回路工作频率较高,因而通带较宽,中放工作频率较低,且为固定,因而可采用较复杂的谐振回路或带通滤波器,将通带做的较窄,使谐振曲线接近于理想矩形,所以中放的选择性好,对邻道干扰有较强的抑制。
四.实验步骤
实验电路图如下所示:
实验电路如上图所示,图中7P01为中频信号输入端,7TP01为输入信号测试点,
7W02用来调整中频放大输出幅度。7L01、7C04和7L02、7C08分别为第一级和第二级的
谐振回路。其谐振频率为2.5MHZ。
从图中可以看出本实验采用两级中频放大器
集成放大器的应用的实验报告
电子电路实验
题目:集成运算放大器的应用
实验类型:设计 学时:4 系别:机械工程学院 专业:机械电子工程
年级班别:2010级机电班 开出学期:2011-2012(上)
学生姓名:肖 丹 学号:201007124150 实验教师:邱 刚 成绩:
2011 年 11 月 20日
设计性实验 集成运算放大器的应用
一、实验目的
1.了解运算放大器在信号放大和模拟运算方面的应用。 2.掌握运算放大器的正确使用方法。 3.掌握基本运算电路的设计方法。
三、实验仪器
示波器、信号源、直流稳压电源、交流毫伏表。
四、实验原理
集成运算放大器是高增益的直流放大器。在它的输入端和输出端之间加上不同的反馈网络,就可以实现各种不同的电路功能。可实现放大功能及加、减、微分、积分、对数、乘、除等模拟运算及其他非线性变换功能;将正、负两种反馈网络相结合,还可具有产生各种模拟信号的功能。
本实验着重以输入和输出之间施加线性负反馈网络后所具有的运算功能进行研究。理想运放在线性运用时具有以下重要
高频小信号放大器实验报告
南京信息工程大学滨江学院
高频电子线路实验报告
作者 徐飞 学号 20092334925 系部 电子工程系 专业班级 通信三班
实验一 高频小信号放大器实验
一、实验原理
高频小信号放大器的作用就是放大无线电设备中的高频小信号, 以便作进一步变换或处 理。所谓“小信号” ,主要是强调放大器应工作在线性范围。高频与低频小信号放大器的基 本构成相同,都包括有源器件(晶体管、集成放大器等)和负载电路,但有源器件的性能及负载电路的形式有很大差异。 高频小信号放大器的基本类型是以各种选频网络作负载的频带 放大器,在某些场合,也采用无选频作用的负载电路,构成宽带放大器。
频带放大器最典型的单元电路如图所示, 由单调谐回路做法在构成晶体管调谐放大器。 图电路中,晶体管直流偏置电路与低频放大器电路相同,由于工作频率高,旁路电 容Cb.、Ce可远小于低频放大器中旁路电容值。调谐回路的作用主要有两个:
晶体管单调谐回路调谐放大器
第一、选频作用,选择放大f f0的信号频率,抑制其它频率信号。 第二、提供晶
高频小信号放大器实验报告
南京信息工程大学滨江学院
高频电子线路实验报告
作者 徐飞 学号 20092334925 系部 电子工程系 专业班级 通信三班
实验一 高频小信号放大器实验
一、实验原理
高频小信号放大器的作用就是放大无线电设备中的高频小信号, 以便作进一步变换或处 理。所谓“小信号” ,主要是强调放大器应工作在线性范围。高频与低频小信号放大器的基 本构成相同,都包括有源器件(晶体管、集成放大器等)和负载电路,但有源器件的性能及负载电路的形式有很大差异。 高频小信号放大器的基本类型是以各种选频网络作负载的频带 放大器,在某些场合,也采用无选频作用的负载电路,构成宽带放大器。
频带放大器最典型的单元电路如图所示, 由单调谐回路做法在构成晶体管调谐放大器。 图电路中,晶体管直流偏置电路与低频放大器电路相同,由于工作频率高,旁路电 容Cb.、Ce可远小于低频放大器中旁路电容值。调谐回路的作用主要有两个:
晶体管单调谐回路调谐放大器
第一、选频作用,选择放大f f0的信号频率,抑制其它频率信号。 第二、提供晶
测量放大器的设计与制作
测量放大器
组 长: 吴霜 0689205
组 员: 组 号:
指导教师: 李东新
二〇〇九年七月
摘要
设计任务和要求
一、方案设计与论证
1、放大电路 2、控制部分
二、系统总体设计方案
1、总体设计思路 2、原理分析和说明 (1)测量放大器原理 (2)控制原理设计 三、采用元器件的说明
1、单片机 2、4*4键盘
3、选用测量仪器 四、主要电路说明
1、模拟放大电路部分 2、程控放大电路部分 五、主要电路的参数计算
1、模拟放大电路部分 2、程控电路部分 3、通频带的计算 六、软件程序部分 七、测试数据
1、放大倍数
2、输出电压线性度 八、结论
附录:该实验主要程序 设计任务:测量放大器 基本要求:
目录
a、 差模电压放大倍数 AVD=1~500,可手动调节; b、 最大输出电压为±10V,非线性误差 < 0.5% ;
c、 在输入共模电压+7.5V~-7.5V范围内,共模抑制比 KCMR >105 ; d、 在AVD=500时,输出端噪声电压的峰-峰值小于1V; e、 通频带0~10Hz ;
f、 直流电压放大器的差模输入电阻≥2M
摘要
本设计由三个模块电路构成:前级高共模抑制比仪器放大器、8位
集成运算放大器的应用实验报告
集成运算放大器实验报告
集成运算放大器是一种高性能多级直接耦合具有两个输入端、一个输出端的电压放大电路。具有高增益、高输入阻抗低输出阻抗的特点。通常,线性应用电路需要引入负反馈网络,构成各种不同功能的实际应用电路。
(a)μA741高增益运算放大器 (b) LM324四运算放大器
图2.4.2 典型的集成运放外引脚排列
1. 比例、加减、微分、积分运算电路设计与实验
1.1原理图
(a) 反相比例运算电路 (b) 同相比例运算电路
图1.1 典型的比例运算电路
(a) 反相求和运算电路 (b) 同相求和运算电路
图1.2 典型的求和运算电路
(a) 单运放减法运算电路 (b) 双运放减法运算电路
图1.3 典型的减法运算电路
图1.4 积分电路 图1.5 微分电路 图 1.6 实际微分电路(PID)
2.方波、三角波发生器 2.1原理图
图2.1 方波、三角波发生器
2.2理论分析(参照实验教材分析工作原理和周期、频率、幅度近似计算出以上结果) 2.2.1频率分析 2.2.2
OTL功率放大器实验报告
OTL功率放大器实验报告
湖 北 师 范 学 院
计算机科学与技术学院
实 验 报 告
课程: 姓名: 学号: 专业: 班级:
电子技术基础(模拟部分) 1204
时间:
2013 年12月 15日
OTL功率放大器实验报告
七.OTL功率放大电路
一 、实验目的
1.进一步理解OTL功率放大器的工作原理。
2.学会OTL电路的调试及主要性能 指标的测试方法。
图7-1 OTL功率放大器实验电路
二、试验原理
图7-1所示为OTL低频功率放大器。其中由晶体三极管T1组成推动级,T2 ,T3是一对参数对称的NPN和PNP型晶体三极管,他们组成互补推挽OTL功放电路。由于每一个管子都接成射极输出器形
OTL功率放大器实验报告
式,因此具有输出电阻低,负载能力强等优点,适合于作功率输出级。T1管工作于甲类状态,它的集电极电流Ic1的一部分流经电位器RW2及二极管D,给T2.T3提供偏压。调节RW2,可以使T2.T3得到适合的静态电流而工作于甲.乙类状态,以克服交越失真。静态时要求输出端中点A的电位 UA=1/2UCC,可以通过调节RW1来实现,又由于RW1的一端接在A点,因此在电路中引入脚.直流电压并联负反馈,一方面能够稳定放大
集成运算放大器的应用实验报告
集成运算放大器的应用实验报告
【摘要】:本题目关于放大器设计的基本目标:使用一片通用四运放芯片LM324组成预设的电路,电路包括三角波产生器、加法器、滤波器、比较器四个设计模块,每个模块均采用一个运放及一定数目的电容、电阻搭建,通过理论计算分析,最终实现规定的电路要求。
【关键字】:运算放大器LM324、三角波信号发生器、加法器、滤波器、比较器word版本.
一、设计任务
使用一片通用四运放芯片LM324 组成电路框图见图1(a),实现下述功能:
使用低频信号源产生,的正弦波信号,加至加法器的输入端,加法器的另一输入端加入由自制振荡器产生的信号uo1, uo1 如图1(b)所示, T1=0.5ms,允许T1有±5%的误差。
(a)
(b)
图中要求加法器的输出电压ui2=10ui1+uo1。ui2 经选频滤波器滤除uo1 频率分量,选出f0 信号为uo2,uo2 为峰峰值等于9V 的正弦信号,用示波器观察无明显失真。uo2 信号再经比较器后在1kΩ 负载上得到峰峰值为2V 的输出电压uo3。电源只能选用+12V 和+5V 两种单电源,由稳压电源供给。不得使用额外电源和其它型号运算放大器。
要求预留ui1、ui2、uo1、uo2 和uo3 的测试端子。
二、设计方
共源共栅放大器实验报告
实验名称:共源共栅放大器设计 实验目的:
1.了解共源共栅级放大器的基本工作原理及相关优缺点
2.学会CMOS电路中的基本参数的设计和分析参数之间的折中关系 3. 共源共栅放大器设计及仿真 实验设备及型号:orcd仿真软件
实验原理及实验步骤: 实验原理:
共栅级的输入信号可以是电流,共源级可以可以将电压信号转换为电流信号。共源共栅级的级联叫做共源共栅结构。
MP1M20VOUTMN1M1共源共栅级的输出阻抗很高
00
通过计算Rout可得Rout约=(gm1+gmb2)ro2ro1
也就是说M2将M1的增益提高至原来的(gm1+gmb2)ro2倍 其还可以扩展为三个或多个以获得更高的输出电阻 但这需要额外的电压余度
共源共栅结构不仅可以作为放大器而且可以作为恒定电流源高的输
出阻抗接近一个理想电流源
本次需要仿真的pmos共源共栅负载的nmos 共源共栅放大器即是如此。
在某种意义上,共源共栅晶体管结构“屏蔽”输入器件使它不受输出节点电压变化的影响。这种共源共栅结构屏蔽特性在许多电路中是非常有用的 实验步骤:
由于共源共栅放大器的电路图已给出,所以电路设计省略 2.按所给设计图绘制相应电路图所得电路图如下
vccMP