运算电路实验报告.docx





《运算电路实验报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《运算电路实验报告.docx(16页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、运算电路实验报告 试验报告 课程名称:_模拟电子技术试验_指导老师:_ _成果:_ 试验名称: 试验13 基本运算电路 试验类型:_ 同组学生姓名:_ 一、试验目的和要求(必填) 二、试验内容和原理(必填) 三、主要仪器设备(必填) 四、操作方法和试验步骤 五、试验数据记录和处理 六、试验结果与分析(必填) 七、探讨、心得 一.试验目的和要求 1、探讨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、驾驭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。 二.试验内容和原理
2、1.实现两个信号的反相加法运算。 2.实现同相比例运算。 3.用减法器实现两信号的减法运算。 4.实现积分运算。 5.用积分电路将方波转换为三角波。 运放a741介绍 : 集成运算放大器(简称集成运放)是一种高增益的直流放大器,它有二个输入端。依据输入电路的不同,有同相输入、反相输入和差动输入三种方式。 集成运放在实际运用中,都必需用外接负反馈网络构成闭环放大,用以实现各种模拟运算。 a741引脚排列: 三.主要仪器设备 示波器、信号发生器、晶体管毫伏表 运算电路试验电路板 a7 41、电阻电容等元件 四.操作方法和试验步骤 1.实现两个信号的反相加法运算 ?r frf v?v?vos1s2?
3、r2 ?r1? 通过该电路可实现两个信号的反相加法运算。为了消退运放输入偏置电流及其漂移造成的运算误差,需在运放同相端接入平衡电阻r3,其阻值应与运放反相端地外接等效电阻相等,即要求r3=r1/r2/rf。 测量出输入和输出信号的幅值,并记录示波器波形。 留意事项: 被加输入信号可以为直流,也可以选用正弦、方波或三角波信号。但在选取信号的频率和幅度时,应考虑运放的频响和输出幅度的限制。 为防止出现自激振荡和饱和失真,应当用示波器监视输出电压波形。 为保证电路正确,应对输出直流电位进行测试,即保证零输入时为零输出。 2.实现同相比例运算 电路特点是输入电阻比较大,电阻r同样是为了消退偏置电流的影
4、响,故要求 r= rl/rf。 ?rf ? ?v?o ?1?r?vs 1? 试验步骤: (1)测量输入和输出信号幅值,验证电路功能。 (2)测出电压传输特性,并记录曲线。 电压传输特性是表征输入输出之间的关系曲线,即 vo= f (vs) 。 同相比例运算电路的输入输出成比例关系。但输出信号的大小受集成运放的最大输出电压幅度的限制,因此输入输出只在肯定范围内是保持线性关系的。电压传输特性曲线可用示波器来视察。 (3)测量出输入和输出信号的幅值,并记录示波器波形。 3.用减法器实现两信号的减法运算 差分放大电路即减法器,为消退运放输入偏执电流的影响,要求r1=r 2、rf=r3。 v?rf?v?
5、 v?os2s1 r1 把试验数据及波形填入表格。试验留意事项同前。 4.实现积分运算 1 vo? ? r1c vt ?s r1c ?vdt s t 电路原理: 积分电路如上图所示,在进行积分运算之前,将图中k1闭合,通过电阻r2的负反馈作用,进行运放零输出检查,在完成零输出检查后,须将k1打开,以免因r2的接入而造成积分误差。 k2的设置一方面为积分电容放电供应通路,将其闭合即可实现积分电容初始电压vc(0)=0。另一方面,可限制积分起始点,即在加入信号vs后,只要k2一打开,电容就将被恒流充电,电路也就起先进行积分运算。 p.4 试验名称:_试验13 基本运算电路 姓名: 学号: 试验步骤
6、: 用示波器视察输出随时间改变的轨迹,记录输入信号参数和示波器视察到的输出波形。 (1) 先检查零输出,将电容c放电; (2) 将示波器按钮置于适当位置: ? 将光点移至屏幕左上角作为坐标原点; ? 轴输入耦合选用“dc”; ? 触发方式采纳“norm”; (3) 加入输入信号(直流),然后将k2打开,即可看到光点随时间的移动轨迹。 5.用积分电路将方波转换为三角波 电路如图所示。图中电阻r2的接入是为了抑制由iio、vio所造成的积分漂移,从而稳定运放的输出零点。 在t 试验步骤及数据记录: 接三种状况加入方波信号,用示波器视察输出和输入波形,记录线性状况和幅度的改变。 ? tp2 五、试验
7、数据记录与处理、试验结果与分析 1、反相加法运算 p.5 试验名称:_试验13 基本运算电路 姓名: 学号: 由于 ?rf?rf vo?v?v?rs1rs2?= -(10vs1+10vs2) ?1? 2 理论上vo=11.2v,实际vo=9.90v,相对误差11.6%。 误差分析:检查零输入时,vo=0.5v左右(即使仿真也有几百微伏),并非完全为零,因此 加上信号测量时会有 肯定的误差。 测量vo过程中,毫伏表示数时有时无,通过按压电路板与接线处都会使毫伏表示数产生肯定的波动,可见电路本身并不稳定。本试验读数是毫伏表多次稳定在该数值时读取,但依旧不行避开地由于电路元件实际值存在肯定的误差范围
8、、夹子连接及安放位置导致的读数不稳定、以及部分视差缘由,导致误差的存在。 2、同比例运算 20v ?rf?v?由于 o ? ? ? v s=11vo,理论上vo=5.61v,相对误差0.2%。误差分析同前。 ? 1?r1? 0v -20v 0v v(vo) v(vi) 0.4v 0.8v 1.2v 1.6v 2.0v 输出信号的大小受集成运放的最大输出电压幅度的限制,由仿真结果可见,输入输出在0-1.3v内是保持线性关系的。篇二:比例求和运算电路试验报告 比例求和运算电路试验报告 一、试验目的 驾驭用集成运算放大器组成比例求和电路的特点和性能; 学会用集成运算放大电路的测试和分析方法。 二、试
9、验仪器 数字万用表;示波器;信号发生器。 三、试验内容 .电压跟随器 试验电路如图6-1所示: 理论值:ui=u+=u-=u 图6-1 电压跟随器 按表6-1内容试验并记录。 表6-1 .反相比例放大电路 试验电路如图6-2所示: 理论值:(ui-u-)/10k=(u-uo)/100k且u+=u-=0故uo=-10ui 图6-2 反相比例放大器 1)按表6-2内容试验并测量记录: 表6-2 发觉当ui=3000 mv时误差较大。 2)按表6-3要求试验并测量记录: 表6-3 其中rl接于vo与地之间。表中各项测量值均为ui=0及ui=800mv 时所得该项测量值之差。 .同相比例放大器 电路如
10、图6-3所示。理论值:ui/10k=(ui-uo)/100k故uo=11ui 图6-3 同相比例放大电路 1)按表6-4和6-5试验测量并记录。 表6-5 .反相求和放大电路 试验电路如图6-4所示。理论值:uo=-rf/r*(ui1+ui2) 图6-4 反相求和放大器 按表6-6内容进行试验测量,并与预习计算比较。 表6-6 .双端输入差放放大电路 试验电路如图6-5所示。 理论值:uo=(1+rf/r1)*r3/(r2+r3)*u2-rf/r1*u1篇三:集成运放基本运算电路试验报告 试验七 集成运放基本运算电路 一、试验目的 1、探讨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
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 运算 电路 实验 报告

限制150内