中文名 | 积分运算电路 | 外文名 | 无 |
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领 域 | 物理 | 实验步骤 | (1)熟悉电路图结构 |
实验目的 | 调用信号发生器、示波器仿真测试 |
积分运算电路运算放大器
运算放大器积分器电路原理图
瞬时输出电压的运放集成的公式,可以得出如下。
应用基尔霍夫节点V2的电流(KCL),我们得到
I1=+IB
由于运放的输入阻抗非常高(兆欧姆范围内),IB将非常小,可以忽略。
因此I1=IF
电流通过一个电容器和它两端的电压之间的关系是IC=Cdv/dt的。
因此,如果=CFx深(V2-VO)/DT
I1=(VIN-V2)/R1。
因此,方程I1=如果可以改写为(VIN-V2)/R1=CFXD(V2-VO)/DT............(1)。
由于非反相输入端连接到地,V1可以为0。由于本电路的开环增益附近无穷V2可以假设为零。
因此,方程(1)变为VIN/R1=CF×深(VO)/DT
结合上述方程两边对时间,我们得到
重新整理方程,我们得到
:C是积分常数,它有一个比例关系的输出电压在时间T=0.From方程(2)很明显,输出电压与R1CF(时间常数成反比关系),并与输入电压的负积分成正比关系。
在直流条件下的CF提供了无限的阻力,使积分电路将像一个无限的反馈电阻反相运放放大器(RF=∞)。(一)在反相模式的运放放大器的电压增益方程为A=-(Rf/R1)。代RF=∞在目前情况下,我们得到一个=∞。因此,小的输入失调电压将得到放大这个因素会有误差电压输出。加入一个反馈电阻Rf并联到CF图所示,在图4所示,这个问题是可以解决的。
除了将修复的射频电路的低频增益(A)到一个固定的小值,因此输入失调电压将几乎没有任何的输出偏移电压和输出电压的变化,是预防的效果。
整合方波将导致一个三角形波形和整合一个正弦波,将导致在余弦波形。它是在图所示的数字显示。
积分运算电路中改变电容大小使时间常数变大,上升变慢,下降也变慢,不错,但是这不算是效果,最关键明显的效果是所利用的是负指数函数曲线的前边很小一段,因此所形成的三角波线性更好!
熟悉从Multisim软件中调用集成运算放大器。
调用信号发生器、示波器仿真测试。
掌握软件与硬件电路的连接与调试。
如图(a)所示,将方波电压作为积分运算电路的输入,在积分运算电路的输出就得到三角波电压,波形如图(b)所示。在实用电路中,将方波发生电路中的RC充、放电回路用积分运算电路来取代,滞回比较器和积分电路的...
在积分运算电路中,为什么输出电压u0增大到一定值时时,不再增大
运放内部最后一级为功率方法电路,一般为互补对称功放,显然输出不能超出电源电压。但此时运放的工作状态如何?我认为此时输出已经限幅为一个接近电源电压的值,而输入电压如果是固定的,此时电容的充电电流已经为0...
如图所示电路中运放的同相输入端接信号vs,反向输入端通过电阻 R1接地,vo与vs同相,根据“虚短”和“虚断”vo=(1+Rf/R1)v-=(1+Rf/R1)vs故称为同相比例放大电路。
(1)熟悉电路图结构
(2)关闭电源按照电路原理图连接好电路,并检查是否有接错点,然后再打开电源。(调零)
(3)输入正弦信号,用毫伏表测量输入Ui、输出Uo幅值。
(4)输入方波信号,用示波器观测Ui和Uo输出波形并画出其方波和三角波电压波形图(电压值、周期)。
二、设计性实验
1、实验目的 通过积分运算电路设计性实验,学会简单积 分电路的设计及调试方法,了解引起积分器运算误差的因素,初步掌握减小误差的方法。2100433B
积分运算电路积分电路应用
一、 电路原理分析与计算 1. 反相比例运算电路 输入信号从反相输入端引入的运算,便是反相运算。反馈电阻 RF 跨接在输 出端和反相输入端之间。根据运算放大器工作在线性区时的虚开路原则可知: i- =0,因此 i1= i f。电路如图 1所示, R1 10kΩ V1 500mV U1A TL082CD 3 2 4 8 1 R2 9.1k Ω RF 100kΩ V2 12 V V3 12 V XMM1 图 1 根据运算放大器工作在线性区时的虚短路原则可知: u-=u+=0。 由此可得: 0 1 f i R u u R 因此闭环电压放大倍数为: 1 o f uo i u R A u R 2. 同相比例运算电路 输入信号从同相输入端引入的运算,便是同相运算。电路如图 2所示, U1A TL082CD 3 2 4 8 1 R2 10kΩ RF 10kΩ V2 12 V V3 12 V X
装 订 线 实验报告 课程名称: 电路与电子技术实验 指导老师: 成绩: 实验名称: 集成运放组成的基本运算电路实验 实验类型: 同组学生姓名: 一、实验目的和要求(必填) 二、实验内容和原理(必填) 三、主要仪器设备(必填) 四、操作方法和实验步骤 五、实验数据记录和处理 六、实验结果与分析(必填) 七、讨论、心得 一、实验目的和要求 1. 研究集成运放组成的比例、加法和积分等基本运算电路的功能; 2. 掌握集成运算放大电路的三种输入方式。 3. 了解集成运算放大器在实际应用时应考虑的一些问题; 4. 理解在放大电路中引入负反馈的方法和负反馈对放大电路各项性能指标的影响; 5. 学会用集成运算放大器实现波形变换 二、实验内容和原理 1. 实现两个信号的反相加法运算 2. 输入正弦波,示波器观察输入和输出波形,毫伏表测量有效值 3. 实现单一信号同相比例运算 (选做 ) 4. 输入正弦波
第3版 前言
第2版 前言
第1版 前言
第1章 模拟电子技术实验
1.1 常用电子仪器的使用
1.2 基本放大电路实验
1.3 差动放大电路实验
1.4 负反馈放大电路实验
1.5 比例、求和运算电路实验
1.6 积分运算电路实验
1.7 有源滤波电路实验
1.8 模拟乘法器实验
1.9 波形产生电路实验
1.10 功率放大电路实验
1.11 直流稳压电源实验
1.12 模拟可编程器件实验
第2章 数字电子技术实验
2.1 门电路实验
2.2 组合逻辑电路实验
2,3 触发器实验
2.4 时序逻辑电路实验
2.5 逻辑电路实验
2.6 大规模可编程逻辑器件实验
2.7 A/D与D/A转换器实验
2.8 555定时器应用实验
第3章 电子技术综合性实验
3.1 概述
3,2 模拟电子技术综合性实验
3.3 数字电子技术综合性实验
3.4 电子技术综合性实验
第4章 课程设计
4.1 概述
4.2 电子系统设计的基本方法和一般步骤
4.3 模拟电子系统设计
4.4 数字电子系统设计
4.5 电子系统设计举例
4.6 课程设计题目
第5章 现代电子技术常用软件
5.1 Multisim 2001软件及应用
5.2 PAC-Designer软件及应用
5.3 MAX plusll软件及应用
5.4 VHDL硬件描述语言2100433B
第1章 信号调理电路
1.1 信号放大
1.1.1 比例放大器
1.1.2 仪用放大器
1.1.3 隔离放大器
1.1.4 可变增益放大器
1.2 信号变换电路
1.2.1 电压/电流变换器和电流/电压变换器
1.2.2 电压/频率变换与频率/电压变换
1.2.3 比较器和限幅放大器
1.3 信号运算电路
1.3.1 加减运算电路
1.3.2 微分与积分运算电路
1.3.3 特征值运算电路
1.4 滤波电路
1.5 调制与解调电路
1.5.1 振幅的调制与解调
l.5.2 频率调制与解调
1.6 数据采集电路
1.6.1 采样保持器
1.6.2 多路模拟开关
思考题与习题
第2章 常用控制器件
2.1 接触器
2.1.1 结构和工作原理
2.1.2 交、直流接触器的特点
2.1.3 接触器的选择
2.2 继电器
2.2.1 电压、电流继电器
2.2.2 中间继电器
2.2.3 时间继电器
2.2.4 热继电器
2.2.5 速度继电器
2.3 熔断器
2.4 低压隔离器
2.4.1 刀开关
2.4.2 组合开关
2.4.3 低压断路器
2.5 主令电器
2.5.1 按钮
2.5.2 行程开关
2.6 电力电子器件
2.6.1 普通晶闸管
2.6.2 双向晶闸管
2.6.3 全控型器件
2.7 固态继电器
2.8 传感开关
2.8.1 冲击开关
2.8.2 水银开关
2.8.3 温控开关
思考题与习题
第3章 控制电机
3.1 概述
3.1.1 控制电机的基本用途和分类
3.1.2 对控制电机的基本要求
3.2 伺服电动机
3.2.1 直流伺服电动机
3.2.2 交流伺服电动机
3.3 三相感应电动机
3.3.1 三相感应电动机的基本结构
3.3.2 三相感应电动机的基本工作原理
3.4 测速发电机
3.4.1 直流测速发电机
3.4.2 交流测速发电机
3.5 步进电动机
3.5.1 概述
3.5.2 反应式步进电动机的结构和工作原理
3.5.3 步进电动机的驱动电源
……
第4章 常永电气控制线路
第5章 可编程序控制器及应用
第6章 模拟量控制电路
第7章 开关量控制电路
第8章 信号显示