集成运算放大器的应用试验

集成运算放大器的基本应用试验
一、试验部署
通过实验,学生可以对所学的知识进行验证,加深对理论的认识;可以提高分析和解决问题的能力,提高实际动手能力。具体地说,学生在完成指定的实验后,应具备以下能力:
(1)熟悉并掌握基本实验设备、测试仪器的性能和使用方法;
(2)能进行简单的具体实验线路设计,列出实验步骤;
(3)掌握电子电路的构成及调试方法,系统参数的测试和整定方法,能初步设计和应用这些电路;
(4)能够运用理论知识对实验现象、结果进行分析和处理,解决实验中遇到的问题;
(5)能够综合实验数据,解释实验现象,编写实验报告。
为了在实验时能取得预期的效果,建议实验者注意以下环节:
1-1实验准备
实验准备即为实验的预习阶段,是保证实验能否顺利进行的必要步骤。每次实验前都应先进行预习,从而提高实验质量和效率,避免在实验时不知如何下手,浪费时间,完不成实验,甚至损坏实验装置。因此,实验前应做到:(1)复习教材中与实验有关的内容,熟悉与本次实验相关的理论知识;
vdisk(2)预习实验指导书,了解本次实验的目的和内容;掌握本次实验的工作原理和方法;
(3)写出预习报告,其中应包括实验的详细接线图、实验步骤、数据记录表格等;
(4)熟悉实验所用的实验装置、测试仪器等;
(5)实验分组,一般情况下,电子技术实验以每组1-2人为宜。油泵法兰
1-2实验实施
化学螺栓检测在完成理论学习、实验预习等环节后,就可进入实验实施阶段。实验时要做到以下几点:
(1)实验开始前,指导教师要对学生的预习报告作检查,要求学生了解本次实验的目的、内容和方法,只有满足此要求后,方能允许实验开始。
(2)指导教师对实验装置作介绍,要求学生熟悉本次实验使用的实验设备、仪器,明确这些设备的功能、使用方法。
(3)按实验小组进行实验,小组成员应有明确的分工,各人的任务应在实验进行中实行轮换,使参加者都能全面掌握实验技术,提高动手能力。
(4)按预习报告上的详细的实验线路图进行接线,也可由二人同时进行接线。
(5)完成实验接线后,必须进行自查:串联回路从电源的某一端出发,按回路逐项检查各仪表、设备、负载的位置、极性等是否正确,合理;并联支路则检查其两端的连接点是否在指定的位置。距离较近的两连接端尽可能用短导线,避免干扰;距离较远的两连接端尽量选用长导线直接连接,尽可能不用多根导线做过渡连接。自查完成后,须经指导教师复查后方可通电实验。
(6)实验时,应按实验指导书所提出的要求及步骤,逐项进行实验和操作。改接线路时,必须断开电源。实验中应观察实验现象是否正常,所得数据是否全理,实验结果是否与理论相一致。
完成本次实验全部内容后,应请指导教师检查实验数据、记录的波形。经指导教师认可后方可拆除接线,整理好连接线、仪器、工具。
1-3实验总结
实验的最后阶段是实验总结,即对实验数据进行整理、绘制波形曲线和图表、分析实验现象、撰写实验报告。每个实验参与者都要独立完成一份实验报告,实验报告的编写应持严肃认真、实事求是的科
学态度。如实验结果与理论有较大出入时,不得随意修改实验数据和结果,不得用凑数据的方法来向理论靠近,而是用理论知识来分析实验数据和结果,解释实验现象,到引起较大误差的原因。
过程的执行步骤图
采取纠正措施 分析当前状况并与进度计划进度进
行比较(进度、预算) 识别纠正措施和协调相关变化
制定试验计划(进度、计划) 开始试验项目
每个报告期
收集试验实际进度数据(进度、成本) 将项目变更入进度计划(范围、进度、预算)
得到训练
更新后的项目进度、预算
吸油剂和预测 等待,直到进入下
一个报告期
二、  试验技术方案
集成运算放大器的基本应用
模拟运算电路
一、实验目的
1.研究由集成运算放大器组成的比例、加法、减法和积分等基本运算电路的功能。
2.了解运算放大器在实际应用时应考虑的一些问题。
二、实验原理
集成运算放大器是一种具有高电压放大倍数的直接耦合多级放大电路。当外部接入不同的线性或非线性元器件组成负反馈电路时,可以灵活地实现各种特定的函数关系。在线性应用方面,可组成比例、加法、减法、积分、微分、对数等模拟运算电路。
基本运算电路
应用集成
(1)反相比例运算电路
电路如图10-1所示,对于理想运放,该电路的输出电压与输入电压之间的关系为      U O =-1R R F U
i
图10-1 反相比例运算电路
为了减小输入偏置电流引起的运算误差,在同相输入端应接入平衡电阻R 2=R 1||R F 。
(2)反相加法电路
电路如图10-2所示,输出电压与输入电压之间的关系为
U O =-(
22
11i F i F U R R U R R  )        R 3=R 1||R 2||R F
图10-2 反相加法运算电路
(3)同相比例运算电路
图10-3(a)是同相比例运算电路,它的输出电压与输入电压之间的关系为
U O =(1+1R R F )U i                          R 2=R 1||R F
当R 1→∞时,U O =U i ,即得到如图10-3(b)所示的电压跟随器。图中R 2=R F ,用以减小漂移和起保护作用。一般R F 取10K Ω,R F 太小起不到保护作用,太大则影响跟随性。
图10-3 同相比例运算电路
(4)差动放大电路(减法器)
对于图10-4所示的减法运算电路,当R 1=R2,R 3=R F 时,有如下关系式
U O =1
R R F (U i2-U i1)
图10-4 减法运算电路
(5)积分运算电路
反相积分电路如图10-5所示。在理想化条件下,输出电压uO 等于
U O (t)=-
RC 1∫t o u i dt+u c (o) 式中 u c (o)是t=0
时刻电容C 两端的电压值,即初始值。

本文发布于:2024-09-24 15:17:10,感谢您对本站的认可!

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