模电实验-积分与微分电路.doc

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1、积分与微分电路实验报告通信工程专业09级一班姓名:杨许昊实验时间2011年11月15日一.实验目的1.掌握微积分电路的工作原理及计算方法。2.掌握微积分电路的测试分析方法。3.进一步加强电路的调整测试及实验报告写作能力。二.实验仪器数字万用表信号发生器示波器交流毫伏表直流稳压电源三.实验原理实验原理可以构成积分和微分运算电路:微分电路的运算关系:u。=-RC积分电路的运算关系:u。=-dt四.实验内容1.积分电路连接积分电路,检查无误后接通+12v和-12v直流电源。①取ui=-1v,用示波器观察波形u。,并测量运放输出电压的正向

2、饱和电压值。(即为积分带最大时,为11.118v)②取ui=1v,测量运放的负向饱和电压值。(为-11.118v)由于波形上下波动很快,所以无法在实验实测其饱和电压值。③将电路中的积分电容改为0.1uF,ui分别输入1KHz幅值为2v的方波和正弦信号,观察ui和u。的大小及相位关系,并记录波形,计算电路的有效积分时间。a.输入1KHz的方波时(记录为幅值)uiu。仿真值2v500mv实验值1.6v400mvb.输入1KHz的方波时(记录为幅值)uiu。仿真值2v303mv实验值800mv140mv波形为有效积分时间:=0.001s

3、④改变电路的输入信号的频率,观察ui和u。的相位,幅值关系。(输入为正弦波)F(Hz)幅值u。(mv)(仿真值)幅值u。(mv)(实验值)10002.40mv1.80mv20001.20mv1.38mv随着频率变大,幅值变小,相位不变。2.微分电路在输入端串联滑动变阻,改进微分电路,滑动变阻器可以减少电路反馈滞后与内部滞后产生自激引起的失真。①输入正弦波信号,f=500Hz,有效值为1v,用示波器观察Ui和U。的波形并测量输出电压值。(记录为幅值)仿真值:ui=1.4Vu。=4.3V波形为:实验值:ui=1.4Vu。=4.5V此时

4、滑动变阻为1k欧姆,波形无失真。②改变正弦波频率(20Hz——40Hz),观察Ui和U。的相位,幅值变化的情况并记录。(记录为幅值)频率(Hz)输入(v)输出(mv)仿真值实验值201.4170200301.4285300401.4362400随着频率的增大,幅值也在增大,相位没有变化。③输入方波,f=200Hz,U=±5v,用示波器观察U。波形,并重复上述实验。仿真波形:实验:输入方波,f=200Hz,U=±5v,滑动变阻为45k欧姆。④输入三角波,f=200Hz,U=±2v,用示波器观察U。波形,重复上述实验。仿真波形为:输出

5、为4v.实验:输入方波,f=200Hz,U=±5v,滑动变阻为45k欧姆。3.积分——微分电路:在输入端串联滑动变阻,改进微分电路,滑动变阻器可以减少电路反馈滞后与内部滞后产生自激引起的失真。输入f=200Hz,U=±6v的方波信号,用示波器观察Ui和U。的波形并记录。仿真波形:输出为6v.实验:输入为U=±6v的方波信号,输出为6v,滑动变阻为440欧姆。五.误差分析:1.仪器损耗及器件损耗产生误差。2.读数误差。3.信号干扰及接线时导线缠绕产生的误差。

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