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1、实验四比例求和运算电路-、实验目的.掌握用集成运算放大器组成比例、求和电路的特点及性能。2 .学会上述电 路的测试和分析方法。二、实验仪器1.数字万用表1 .信号发生器.双踪示波器其中,模拟电子线路实验箱用到直流稳压电源模块,元器件模组以及“比例求 和运算电路”模板。三、实验原理(一)、比例运算电路1.工作原理a .反相比例运算,最小输入信号等条件来选择运算放大器和确定外围电路元件 参数。如下列图所不。输入电压经电阻R加到集成运放的反相输入端,其同相输入端经电阻R接地。输出电压“。经R接回到反相输入端。通常有:R=RR由于虚断,有1=0,那么u=-IR=0。又因虚短,可得:u=u=0 由于1=
2、0,那么有i=i,可得: “I Rf 由此可求得反相比例运算电路的电压放大倍数为: z4R 尸丁二R 1反相比例运算电路的输出电阻为:R=0输入电阻为:R=R b.同相比例运算RfRf输入电压”,接至同相输入端,输出电压”。通过电阻R仍接到反相输入端。R的阻 值应为R=R/RO 根据虚短和虚断的特点,可知R=o,那么有一 Ri+R产Ri且u=u=u,可得:Ri+R/uo Rfuo=utAuf=lM 1同相比例运算电路输入电输出电阻:R=o以上比例运算电路可以是交流运算,也可以是直流运算。输入信号如果是直流, 那么需加调零电路。如果是交流信号输入,那么输入、输出端要加隔直电容,而调 零电路可省略
3、。(-)求和运算电路.反相求和根据“虚短”、“虚断”的概念RF RF R尸 Rf(有口口+瓦吟R=R=RU!、实验内容及步骤1、.电压跟随电路实验电路U =u如图1所示。按表1内容进行实验测量并记录。U =u如图1所示。按表1内容进行实验测量并记录。看=纽=1Xq 理论计算:即:Ui=U+=U-=U计算:即:Ui=U+=U-=U得到电压放大倍数:/=4=1直流输入电压Vi (v)-2-0.500.51输出电压Vo(v)RI=sRl=5.1k从实验结果看出基本满足输入等于输出。2、反相比例电路理论值:(UiU) /10K= (U-UO) /100K K U+=U-=0 UO=-10Uiorf实验
4、电路如图2所示:图2 :反向比例放大电路直流输入电压输入Vi (mv)3010030010003000输出电压Vo(v)理论值实测值1 天差表2:反相比例放大电路(1) (2)、按表3进行实验测量并记录。测试条件被测量理论估算值实测值R开路,直流输入信号V由。变为800mVVVVVV=800mV , R由开路变为5.1KV其中RL接于VO与地之间。表中各项测量值均为Ui=0及Ui=800mV时所得该项 量值之差。测量结果:从实验数据1得出输出与输入相差口0倍关系,基本符合理论,实验 数据(2)主要验证输入端的虚断与虚短。3、同相比例放大电路理论值:Ui/10K= (Ui-UO) /100K 故
5、 UO=llUi。实验原理图如下: RF10k RiR210k RiR2100k10ko 11uo图3:同相比例放大电路(1)、按表4和表5内容进行实验测量并记录直流输入电压Ui (mV)3010030010003000输出电压Uo (mV)理论估算(mV)实测值、口三 味差测试条件被测量理论估算值实测值R无穷,直流输入信号V由。变为800mVVVVVV=800mV , R由开路变为5.1KV以上验证电路的输入端特性,即虚断与虚短4、反相求和放大电路 理论计算:UO=RF/R* (Uil+Ui2)实验原理图如下:实验结果:直流输入电压Vil (V)1V2v0.2v直流输入电压Vi2 (V)0.
6、5v1.8v-0.2v理论值(V)输出电压V0(V)RfRfII。直流输入电压Vil(V)0.3v-0.3直流输入电压Vi2(V)0.2v0.2理论值(V)输出电压VO(V)实验结果如下:5、双端输入求和放大电路理论值:U0= (1+RF/R1) *R3/(R2+R3) *U2-RF/R1*U1 实验原理图如下:五、实验小结及感想1 .总结本实验中5种运算电路的特点及性能。电压跟随电路:所测得的输出电压基本上与输入电压相等,实验数据准确,误 差很小。反向比例放大器,所测数据与理论估算的误差较小,但当电压加到3V 时,理论值与实际值不符,原因是运算放大器本身的构造。同相比例放大运算 器,所测数据与理论估算的误差较小,但当电压加到3V时,理论值与实际值不 符,原因是运算放大器本身的构造。1 .分析理论计算与实验结果误差的原因。在实验误差允许范围内,试验所测得的数据与理论估算的数据基本一致,仍存 在一定的误差。误差分析:1s可能是电压调节的过程中存在着一些人为的误差因素。2、可能是所给的电压表本身带有一定的误差。3、实验中的导线存在一定的电阻。4、当电压加大到某一个值时,任凭输入电压怎么增大,输出电压不会再改变了,这就是运算放大器本身的构造问题了。