5.0 集成运放组成的基本运算电路

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1、5.0基本运算电路设计(P299)注意:下次实验前,请各位同学焊F接好下次实验的电路!!XC浙江大学电工电子教学中心傅晓程1、桌号请写在实验地点后例如,地点:东3-2XXA12、日期:2012.X.X星期X下午FXC从电流或电压输出显示HY3003D-3型可调式直流稳压稳流电源主电流或电压输出显示控制开关(该学期使用INDEP)输出2调节输出1调节可调从输出可调主输出FXC相关知识(测量线)信号输入屏蔽线同轴连接器信号参考F相关知识(μA741引脚)XC集成运算放大电路(简称集成运放)是一种高增益的直流放大器,它有二个输入端。根据输入电路的不同,有同相输入、反相输入和差动输入三种方式。在实际

2、运用中都必须用外接负反馈网络构成闭环,用以实现各种模拟运算。FXC相关知识(μA741引脚)F相关知识(μA741引脚)XC正电源输出调零端悬空R→∞idR→0odA→∞od虚短虚断调零端反相同相负电源输入输入FXCLM324引脚排列:负电源正电源F二、相关知识(运放、时基电路实验板)XC标注部分可能是您会使用到的元器件小圆点所在位置为1号管脚检查集成运放是否正确安放在底座上F1.实现两个信号的反相加法运算XC电路如下所示,通过该电路可实现信号υ和υ的反相加S1S2法运算,并且为了消除平均偏置电流及其漂移造成运算误差,须在同相端接入平衡电阻R’,其值应与反相端的外接等效电阻相等,即要求R’=

3、R//R//R。l2F实验时应注意:1.为提高运算精度,首先应对输出直流电位进行测试,即保证零输入时为零输出(若零输入时不是零输出,什么原因?应如何处理?)。2.被加输入信号可以为直流,也可以选用正弦,方波或三角波信号。但在选取信号的频率和幅度时,应考虑运放的频响和输出幅度的限制。3.为防止出现自激振荡和饱和失真,应用示波器监视输出电压波形。F1.实现两个信号的反相加法运算XCRFR110K100K+15VυS1υS2-R10KAυO2+R′4.7K-15VR′=Rl//R2//RFRRFFvvv()01ss2RR12反相加法运算电路FXC1、反相加法运算实验数据记录:测量出输入和输出

4、信号的幅值,并记录示波器波形:输入信号v输入信号v输出电压vs1s2o(V)(V)(V)有效值波形有效值波形有效值波形注:上表针对正弦波输入。若是其他信号则表项需作相应更改。F1.实现两个信号的反相加法运算仿真XCVSIN反相加法运算仿真电路FXC2.实现同相比例运算同相比例运算电路同反相加法运算电路,其特点是输入电阻比较大,电阻R’的接入同样是为了消除平均偏置电流的影响,故要求R’=R//R。1F实验注意事项同反相加法运算实验。RF100K+15VRFvv(1)0sR-1R110KAvOυS+R′10K同相比例运算电路-15VF2、同相比例运算实验步骤:XC(1)测量输入和输出信号幅值

5、,验证电路功能。(2)*选做*测出电压传输特性,并记录曲线。电压传输特性是表征输入输出之间的关系曲线,即v=f(v)。OS同相比例运算电路的输入输出成比例关系。但输出信号的大小受集成运放的最大输出电压幅度的限制,因此输入输出只在一定范围内是保持线性关系的。电压传输特性曲线可用示波器来观察。注意:集成运放的电压传输特性是在直流或低频条件下的输入输出关系。F2、同相比例运算实验数据记录:XC测量出输入和输出信号的幅值,并记录示波器波形:输入信号v输出电压vso(V)(V)有效值波形有效值波形注:上表针对正弦波输入。若是其他信号则表项需作相应更改。实验注意事项同前。F3.减法器(差分放大电路)X

6、C减法器电路,为了消除输入偏置电流以及输入共模成分的影响,要求R=R、R=R。12F3实验注意事项同反相加法运算实验。RF100K+15VR110KvS1-AvOvS2+R10KRR2vvvFFoss21R3RR-15V21100K减法器(差分放大电路)运算电路F3.减法器实验数据记录:XC将实验数据及波形填入下述表格中:输入信号v输入信号v输出电压vs1s2o(V)(V)(V)有效值波形有效值波形有效值波形注:上表针对正弦波输入。若是其他信号则表项需作相应更改。实验注意事项同前。F3.减法器(差分放大电路)XCVSIN减法器(差分放大电路)运算仿真电路FXC4.积分运算电路积分电路如

7、下图所示,在进行积分运算之前,将图中K闭合,通过电阻R的负反馈作用,进行运放零输12出检查,在完成零输出检查后,须将K打开,以免因1R的接入而造成积分误差。K的设置一方面为积分电22容放电提供通路,将其闭合即可实现积分电容初始电压Vc(0)=0。另一方面,可控制积分起始点,即在加入信号Vs后,只要K一打开,电容就将被恒流充电,电2路也就开始进行积分运算。F4.积分运算电路实验步骤:XC用示波器观察输出随时间变

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