实验五 受源的实验研究.doc

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1、实验五受控源的实验研究一、实验目的1、了解用运算放大器组成的受控源的线路原理。2、测试受控源转移特性及负载特性。二、原理说明1、运算放大器(简称运放)的电路符号及其等效电路如图5-1所示:图5-1运算放大器是一个有源三端器件,它有两个输入端和一个输出端,若信号从“+”端输入,则输出信号与输入信号相位相同,故称为同相输入端;若信号从“-”端输入,则输出信号与输入信号相位相反,故称为反相输入端。运算放大器的输出电压为:其中是运放的开环电压放大倍数,在理想情况下,与运放的输入电阻均为无穷大,因此有:这说明理想运放具有下列三大特征(1)运放的“+”端与“-”端电位相等,通常称为“虚短路”。(2)运放

2、的输入端电流为零,即其输入电阻为无穷大,通常称为“虚断路”。(3)运放的输出电阻为零。以上三个重要的性质是分析所有具有运放网络的重要依据。要使运放工作,还须接有正、负直流工作电源(称双电源),有的运放可用单电源工作。2、理想运放的电路模型是一个受控源——电压控制电压源(即VCVS),如图5-1所示,在它外部接入不同的电路元件,可构成四种基本受控源电路,以实现对输入信号的各种模拟运算或模拟变换。1、所谓受控源:是指其电源的输出电压或输出电流是受电路的另一支路的电压或电流所控制的。当受控源的电压(或电流)与控制支路的电压(或电流)成正比时,则该受控源为线性的。根据控制变量与输出变量的不同可以分为

3、四类受控源:即电压控制电压源(VCVS)、电压控制电流源(VCCS)、电流控制电压源(CCVS)、电流控制电流源(CCCS)。电路符号如图5-2所示。理想受控源的控制支路中只有一个独立变量(电压或电流),另一变量为零,即从输入口看理想受控源或是短路(即输入电阻,因而)或是开路(即输入电导,因而输入电流),从输出口看,理想受控源或是一个理想电压源,或是一个理想电流源。图5-22、受控源的控制端与受控端的关系称为转移函数四种受控源转移函数参量的定义如下;(1)压控电压源(VCVS)称为转移电压比。(2)压控电流源(VCCS)称为转移电导(3)流控电压源(CCVS)称为转移电阻(4)流控电流源(C

4、CCS)称为转移电流比3、用运放构成四种类型基本受控源的线路原理分析(1)压控电压源(VCVS)如图5-3所示由于运放的虚短路特性,有图5-3又因为运放内阻为无穷,有因此即运放的输出电压只受输入电压的控制与负载的大小无关。转移电压比为无量纲数,又称为电压放大系数。这里的输入、输出有公共接地点,这种联接方式称为共地联接。(1)压控电流源(VCCS)将图5-3中的看成一个负载电阻,如图5-4所示,即成为压控电流源(VCCS)。图5-4此时,运放的输出电流即运放的输出电流只受输入电压的控制,与负载电阻无关。转移电导这里的输入、输出无公共接地点,这种联接方式称为浮地联接。(1)流控电压源(CCVS)

5、如图5-5所示图5-5由于运放的“+”端接地,所以为零,“-”端电压,此时运放的“-”端称为虚地点。显然,流过电阻R的电流就是网络的输入电流。此时,运放的输出电压即输出电压只受输入电流的控制,与负载电阻无关。转移电阻此电路为共地联接。(2)流控电流源(CCCS)如图5-6所示:图5-6即输出电流只受输入电流的控制,而与与负载电阻无关。转移电流比为无量纲数,又称为电流放大系数。此电路为浮地联接。注:以上四种电路仅供参考,实际电路这里不再一一赘述。一、实验设备序号名称型号与规格数量备注1可调直流稳压电源0~10V12可调直流恒流源0~200mA12直流数字毫安表13直流数字电压表1二、实验内容本

6、次实验中受控源全部采用直流电源激励,对于交流电源或者其他电源激励,实验结果是一样的。1、测量受控源VCVS的转移特性,以及负载特性实验线路如图5-7所示:,为可调直流稳压电源,为可调电阻箱。图5-7(1)固定,调节直流稳压电源输出电压,使其在0-6V范围内取值,测量及相应的值,绘制曲线,并由线性部分求出转移电压比。注:测量的时候,在线性区域测量6个点,转折区测量3个点,平坦区测量3个点(2)保持,令的阻值从增至,测量和,绘制曲线。123456789101、测量受控源VCCS的转移特性及负载特性。实验线路如图5-8所示:图5-8(1)固定,调节直流稳压电源输出电压,使其在0-5V范围内取值,测

7、量及相应的值,绘制曲线,并由线性部分求出转移电导。注:测量的时候,在线性区域测量6个点,转折区测量3个点,平坦区测量3个点(2)保持,令的阻值从增至,测量和,绘制曲线。0123451、测量受控源CCVS的转移特性及负载特性。实验线路如图5-9所示:图5-9(1)固定,调节直流恒流源输出电流,使其在0~0.8mA范围内取值,测量及相应的值,绘制曲线,并由线性部分求出转移电阻。注:测量的时候,在线性区域测量6个点

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