集成电路实验4348.pdf
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1、实验 1积分器和微分器(A741)【实验目的】(1)学会用集成运放设计积分器和微分器,熟悉电路原理 和元件参数的计算。(2)熟悉积分器和微分器的特点、性能,并会应用。【实验仪器】万用表,示波器,信号发生器,“集成电路原理及应用”实验箱【实验原理】1.A741 芯片简介 A741 是第二代集成运放的典型代表 是采用硅外延平面工艺制作的单片式高增益运放。其特点是:采用频率内补偿 具有短路保护功能 具有失调电压调整能力 具有很高的输入差模电压和共模电压范围 无阻塞现象,功耗较低,电源电压适应范围较宽 有很宽的输入共模电压范围,不会在使用中出现“阻塞”在诸如积分电路、求和电路及一般的反馈放大电路中使用
2、,均不需外加补偿电容。A741 采用 DIP8 和 SO8 封装 图 11-2-1 A741 的引脚及功能 2 积分器 当开关 S1 断开时,IC1 及其周围元件构成反相型积分器 +IN OFFSETNELL +OFFSETNELV NC+V OUTPUT 积分器 广泛应用于扫描电路、A/D 转换和模拟运算等方面。其输出电压和输入电压的积分成线性关系。输出电压与输入电压的关系为 ttuCRtu)d(1)(i111o1 3 微分器 当开关 S1 断开、S2 闭合时,IC2 及其周围元件构成反相型微分器。图 11-2-2 积分器和微分器电路原理图 微分器 其输出电压和输入电压的微分成线性关系,广泛
3、应用于波形变换和模拟运算等方面。输出电压与输入电压的关系为 tuCRtutdd)()(i225o2 4 积分器和微分器 当开关 S2 断开、S1 闭合时,IC1、IC2 及其周围元件构成积分器和微分器。图 11-2-2 积分器和微分器电路原理图【实验内容】1.电路设计与仿真 参照图 11-2-2 设计积分器和微分器。用 Multisim 软件对积分器和 微分器电路进行仿真。2.积分器(1)将开关 S1 断开。(2)调零:将输入端ui1接地,用数字万用表测输出电压 uO1,调节调零电位器Rp1,直至UO1=0(或UO10)。(3)输入方波信号:用信号发生器,在输入端 ui1 加入方波信号,频率为
4、 100Hz,电压幅度为2V。用数字示波器观察 ui1、uO1 的波形,并记录其数值。输入信号的电压幅度不变,改变频率,观察并记录ui1、uO1的波形。输入信号的频率不变,改变电压幅度,观察并记录ui1、uO1的波形。(4)输入正弦波:用信号发生器,在输入端ui1加入正弦波信号,频率为 100Hz,电压有效值为 1V。用数字示波器观察ui1、uO1波形及相位差,并记录其数值。改变正弦波信号的频率,观察并记录ui1、uO1的波形及相位差。3微分器(1)将开关 S1 断开,S2 闭合。(2)调零:将输入端ui2接地,用数字万用表测输出电压uO2,调节调零电位器Rp2,直至UO2=0(或UO20)。
5、(3)输入方波信号:用信号发生器,在输入端ui2加入方波信号,频率为 200Hz,电压幅度为2V。用数字示波器观察ui2、uO2的波形,并记录其数值 。(4)输入正弦波:用信号发生器,在输入端ui2加入正弦波信号,频率为 160Hz,电压有效值为 1V。观察并记录ui2、uO2的波形及相位差。改变正弦波信号的频率,观察并记录ui2,uO2的波形及相位差。4积分器和微分器(1)将开关 S2 断开、S1 闭合。(2)输入方波信号:用信号发生器,在输入端ui1加入方波信号,频率为 100Hz,电压幅度为2V。用数字示波器观察uo1、uo2的波形,并记录其数值。【实验总结】通过此次积分器和微分器实验,
6、加深了我对积分器和微分器的了解,同时,也暴露我对仿真软件使用不够熟练,在今后的学习过程中,我会不断总结 Multisim 的技巧,达到熟练应用的目的。实验二 自动校零放大器【实验目的】(1)熟悉仪器放大器及其工作原理。(2)掌握 OPA2111 的使用方法和应用电路。(3)学会自动校零的方法,并会应用。(4)熟悉小信号放大器的性能和特点,并会应用。【实验仪器】万用表 示波器 信号发生器 直流稳压电源 “集成电路原理及应用”实验箱【实验原理】1OPA2111、INA106 芯片简介 OPA2111 是双低噪声精密运算放大器(BURR-BROWN,Dual Low-Noise Precision
7、Difet Operational Amplifer),偏流极低(4pA),建立时间极短(1s 建立至精度),噪声很小,经自动校零可使失调电压低于 5V,零漂 VC,折算到输入端其零电位调节速率为2Vs。常用于仪器放大器和小信号放大器。OPA2111 采用 DIP8(或 006E)塑封和 TO-99(或 001B)金属封装。如图所示,是 OPA2111 引脚及功能。2自动校零仪器放大器 S1Key=Space R110kR2100R31MR4100kR5100kU1AOPA2111AM324815C11FVCC215VVCC1-15VVCC215VVCC2VCC1VCC1-15VS2Key=S
8、pace 0267U2AOPA2111BM32481VCC1VCC204318Ui12Uo34图 11-2-5 自动校零仪器放大器 2自动校零仪器放大器 图中 IC1A 是主放大器,IC1B 是辅助放大器。IC1B 配合 IC1A 完成自动校零功能。当开关 S1 打在 2,开关 S2 打在 4 时,完成自动校零;当开关 S1 打在 1,开关 S2 打在 3 时,完成小信号放大。图中参数对应的电压放大倍数为:Au=R2R1=100 倍。【实验内容及步骤】将“仪器放大器和差动放大器”模块安装在实验箱底板上,合上电源开关。1电路设计与仿真 参照图 11-2-5 设计自动校零仪器放大器,图 11-2-
9、6 设计高精度差动放大器,Multisim 软件对以上两个电路进行仿真,并记录仿真结果。2自动校零 当开关 S1 打在 2、开关 S2 打在 4 时,完成自动校零功能,即零输入时,实现零输出。用数字万用表测量输出电压Uo,并记录数值。3仪器放大器-1 当开关 S1 打在 1、开关 S2 打在 3 时,完成小信号放大功能。(1)用信号发生器在输入端Ui输入正弦信号,频率为 300Hz,电压(峰峰值)为 50mV。用数字示波器观察输出端Uo的波形,并记录输出电压数值,计算放大倍数。放大倍数为:=1.76725 221000=100(2)用信号发生器在输入端Ui输入正弦信号,频率固定为 300Hz,
10、将电压值逐渐加大。用数字示波器观察输出端Uo的波形,并记录输出电压数值,计算放大倍数。=22 1000 F/Hz 300 300 300 300 300 300 Ui/mV 50 100 150 200 250 300 Uo/V Av 1412 100 88 71 55 43 随着正弦波的电压不断增大,增益也不断增大,当电压增大到一定的时候,增益就不再增大了。3仪器放大器-2(3)用信号发生器在输入端Ui输入正弦信号,电压(峰峰值)固定为 50mV,频率逐渐加大。用数字示波器观察输出端Uo的波形,并记录输出电压的数值,计算放大倍数。=25 221000 F/Hz 300 500 1k 5k 1
11、0k 20k 30k Ui/mVp 50 50 50 50 50 50 50 Uo/V Av 100 100 100 100 100 99 98 由仿真电路可知,随着频率的增加,电压增益逐渐减少,最终增益为零。(4)在输入端Ui输入直流信号,电压为 5150mV。用数字万用表测试输出端Uo的电压,并记录输出电压的数值,计算放大倍数。=22 1000 F/Hz 300 300 300 300 300 300 300 Ui/mVp-p 5 35 65 95 125 155 205 Uo/V Av 100 100 100 100 98 86 70 实验三 差动放大器【实验目的】(1)熟悉差动放大器及
12、其工作原理。(2)掌握 INA106 的使用方法和应用电路。(3)学会自动校零的方法,并会应用。(4)熟悉小信号放大器的性能和特点,并会应用。【实验仪器】万用表 示波器 信号发生器 直流稳压电源 “集成电路原理及应用”实验箱【实验原理】(1)INA106 是单片增益差动放大器(BURR-BROWN,Precision Gain=10 Differential Amplifier),由一个精密运放和四个金属膜电阻组成,因四个电阻均经激光修正,所以具有很高的精度,其电压放大倍数的精度和共模抑制比均很高。INA106 可提供精密差分放大器的功能,无需精密电阻网络,可用于增益为 10、10、11 的差
13、动放大及仪表放大。INA106 采用 DIP8 和 SO8 封装。如图所示,是 INA106 的引脚及功能。3高精度差动放大器 U1AOPA2111AM32481U3AOPA2111AM32481U2AOPA2111AM32481VCC215.0VVCC1-15.0VVCC1-15.0VVCC215.0VR11kR21kR31kR41kR51kR61kR71kVCC215.0VVCC2VCC121S1Key=A S2Key=A 56807VCC1-15.0VVCC19VCC21011VCC2VCC143E1E2Vi2Vi1Uo图 11-2-6 高精度差动放大器 在图 11-2-6 中,第一级是
14、由 OPA2111 构成的高精度仪用放大器,第二级是由 INA106 构成的高精度差动放大器。当开关 S3、S4 断开时,信号由Vi2、Vi3输入,输出电压为 Uo=10(Vi2Vi3)当开关 S3、S4 闭合时,信号由E1、E2 输入,输出电压为)12(1000)12)(210(167oEEEERRU【实验内容及步骤】将“差动放大器”模块安装在实验箱底板上,合上电源开关。1电路设计与仿真 图 11-2-6 设计高精度差动放大器,Multisim 软件对以上两个电路进行仿真,并记录仿真结果。2差动放大器(1)将开关 S3、S4 断开,信号由Vi2、Vi3输入。在Vi2、Vi3输入端,分别加入直
15、流电压,用数字万用表测量并记录输出端电压Uo的数值。(注:Vi2、Vi3电压之差要小于;Vi2、Vi3最大电压值应小于 10V。)(2)将开关 S3、S4 闭合,信号由E1、E2输入。用信号发生器在E1、E2输入端,分别加入方波信号,两路信号频率相同(注:范围为 100300Hz),两路信号电压范围在 100300mV。用数字示波器观察并记录输出端Uo的波形,并作出相应的解释。由仿真电路波形可知,在输入端稍微有一点变化,输出端就有较大的变化,从而提高精确度。实验四 单限电压比较器【实验目的】(1)熟悉单限电压比较器和双限电压比较器的工作原理、电路特性和应用方面。(2)掌握 LM311 的使用方
16、法和应用电路。(3)掌握电压比较器设计、测试和调整的方法【实验仪器】万用表 示波器 信号发生器 直流稳压电源 “集成电路原理及应用”实验箱【实验原理】1LM311 芯片简介 LM311 是专用电压比较器芯片(High-Performance Voltage Comparator),电源电压范围大(5Vl5V)、偏置电流小(100nA)、失调电流小()、差分输入电压范围大(30V)。其输出与 TTL、DTL 及 MOS 电路相容,并可驱动指示灯和继电器。可单电源供电,也可双电源供电,有集电极输出和发射极输出两种形式,还具有外部平衡调节端和选通控制端。LM311 采用 DIP8 和 SO8 封装。
17、如图所示,是 LM311 的引脚及功能。2单限电压比较器 图 11-2-8 单限电压比较器(1)过零电压比较器 当开关 S1 闭合、S2 断开时,是过零电压比较器。IN+2IN-3EMIT OUT1BAL5COL OUT7BAL/STRB6IC1LM311Rp10kR5kS2S1+12V-12V+5VUi48Uo 当输入电压Ui0 时,输出高电平,Uo=5V;输入电压Ui0 时,输出低电平,Uo=0。(2)任意电平比较器 当开关 S2 闭合、S1 断开时,是任意电平比较器。调节电位器Rp,可得到任意参考电位Er (注:本电路设计 0Er5V)。当输入电压UiEr 时,输出高电平;输入电压UiE
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- 关 键 词:
- 集成电路 实验 4348
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