运算放大器的基本应用.doc
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1、东南大学电工电子实验中心实 验 报 告课程名称: 模拟电子电路基础 第1次实验实验名称: 运算放大器的基本应用 院 (系): 吴健雄 专 业: 电强化 姓 名: 学 号: 实 验 室: 104 实验组别: / 同组人员: / 实验时间: 14年 03月25日 评定成绩: 审阅教师: 实验一 运算放大器的基本应用一、实验目的:1、 熟练掌握反相比例、同相比例、加法、减法、积分、微分等电路的设计方法;2、 熟练掌握运算放大电路的故障检查和排除方法,以及增益、幅频特性、传输特性曲线、带宽的测量方法;3、 了解运算放大器的主要直流参数(输入失调电压、输入偏置电流、输入失调电流、温度漂移、共模抑制比,开
2、环差模电压增益、差模输入电阻、输出电阻等)、交流参数(增益带宽积、转换速率等)和极限参数(最大差模输入电压、最大共模输入电压、最大输出电流、最大电源电压等)的基本概念;4、 了解运放调零和相位补偿的基本概念;5、 掌握利用运算放大器设计各种运算功能电路的方法及实验测量技能。二、预习思考:1、 查阅741运放的数据手册,自拟表格记录相关的直流参数、交流参数和极限参数,解释参数含义。参数名称参数值参数意义及设计时应该如何考虑直流参数输入失调电压UIO15mV理想运放当输入电压为零时输出电压也是零,而实际上运放工作时输出端会有一个偏离零的直流电压,在输入端加上一个输入失调电压可以使得输出偏离电压为零
3、,因而务必要在输入端加上补偿电压,即失调电压。输入偏置电流IIB80500nA放大器输入电路的静态电流。输入失调电流IIO20200nA两查分输入端偏置电流的误差。失调电压温漂UIO20uV/在工作温度范围内,失调电压随温度变化的比例。共模抑制比KCMR7090dB放大器对差模信号的电压放大倍数与对工模信号的电压放大倍数之比。开环差模电压增益AVD106当无反馈时,运放输出电压除以同相端和反相端之间的电压差。输出电压摆幅UOM1214V当电压为输出信号,外部量变化引起的输出电压变化。差模输入电阻RID0.32M输入差模信号时,运放的输入电阻。输出电阻RO75运放输出电压与输出电流之比,即从输入
4、端看,运放的等效电阻。交流参数增益带宽积G.BW0.71.6MHz增益和带宽之积。转换速率SR0.5V/us运放在闭环条件下,将一个大信号运放输入端,从运放的输出端测得的运放输出上升速率。极限参数最大差模输入电压UIOR15V同相、反相端能承受的最大的差模输入电压。最大共模输入电压UICR1213V运放能承受的最大共模输入电压范围。最大输出电流IOS2540mA运放能输出的电流最大值。最大电源电压USR18V运放所能承受的所加电源电压最大值。2、 设计一个反相比例放大器,要求:|AV|=10,Ri10K,将设计过程记录在预习报告上;(1) 仿真原理图电路图:(2) 参数选择计算要求Rf/Rl=
5、|Av|=10,且Ri10k,可取Rl=20k,则对应电路图如上。(3) 仿真结果A通道输入需要放大的信号,B通道为经过反相比例电路的输出信号,由图中所显示的数值可以知道,放大倍数基本上满足|Av|=10的要求,本次电路设计正确。3、 设计一个电路满足运算关系UO= -2Ui1 + 3Ui2(1)仿真原理图(2)参数选择计算本次实验只使用了一个运放,利用运放同相端与反相端实现减法。对于反相端输入的信号,其单独作用时,电路结构为一反相输入比例运算电路,由Uo=-Rf/R1*Ui,根据题目给出的系数,可取Rf(即为图中R4)值为200k,对应的R1=100k;对于反相端输入的信号,其单独作用时,电
6、路结构为一同相输入比例运算电路,许多电路用分压器对Ui进行分压后输到反相端,此处由公式知,不必对Ui进行分压,选取一个合适阻值的电阻作为平衡电阻即可,取R3=200k。(3)仿真结果三、实验内容:1、基本要求:内容一:反相输入比例运算电路(1) 图1.3中电源电压15V,R1=10k,RF=100 k,RL100 k,RP10k/100k。按图连接电路,输入直流信号Ui分别为2V、0.5V、0.5V、2V,用万用表测量对应不同Ui时的Uo值,列表计算Au并和理论值相比较。其中Ui通过电阻分压电路产生。Ui/VUO/VAu测量值理论值-2.013.846.92-10-0.55.06710.134
7、-100.5-5.05810.116-102.0-12.936.465-10实验结果分析:当输入信号为0.5V的电压时,电路能够输出输入信号10倍的电压,能实现放大的功能,但是当输入信号增大到其输出信号理论值超过电源电压时,电路不能实现正常的放大功能,运放的输出电压最大只能达到电源电压(此处为15V),实际上这种情况发生时,输出电压往往比电源电压低1-2V。如本实验内容中,输入电压为2V时,理论输出电压为-20V或+20V,超过了电源电压,实际输出为-12.93V与13.84V。观察数据发现,在输入电压的绝对值一定时,运放输出的正电压高于负电压,在输出电压接近电源电压时表现得尤为明显,由于放大
8、器及电路本身结构具有不对称性,可推断这样的结果是合理的。(2) Ui输入0.2V、 1kHz的正弦交流信号,在双踪示波器上观察并记录输入输出波形,在输出不失真的情况下测量交流电压增益,并和理论值相比较。注意此时不需要接电阻分压电路。(a)双踪显示输入输出波形图注:CH1为输入信号,CH2为输出信号。(b)交流反相放大电路实验测量数据输入信号有效值(V)输出信号有效值(V)信号频率电压增益测量值理论值0.1992.031kHz10.2010交流反相放大电路实验测量数据实验结果分析:如图,从波谷波峰来看,输出信号波峰对应于输入信号波谷,同样的,输出信号波谷对应输入信号波峰,可见,实现了反相的功能;
9、而由信号的峰峰值、均方根值的大小情况来看,实现了|Av|=10的放大功能。(3) 输入信号频率为1kHz的正弦交流信号,增加输入信号的幅度,测量最大不失真输出电压值。重加负载(减小负载电阻RL),使RL220,测量最大不失真输出电压,并和RL100 k数据进行比较,分析数据不同的原因。(提示:考虑运算放大器的最大输出电流)负载RL=100KRL=220电源电压(15V)14.9514.94最大不失真输出电压峰值(V)12.65.44实验结果分析:(4) 用示波器X-Y方式,测量电路的传输特性曲线,计算传输特性的斜率和转折点值。(a)传输特性曲线图(请在图中标出斜率和转折点值)(b)实验结果分析
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