篇一 :实验四 比例求和运算电路实验报告

实验四 比例求和运算电路

一、实验目的

1.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

2.信号发生器

3.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。

如下图所示。

输入电压经电阻R1加到集成运放的反相输入端,其同相输入端经电阻R2接地。输出电压经RF接回到反相输入端。通常有:  R2=R1//RF

由于虚断,有 I+=0 ,则u+=-I+R2=0。又因虚短,可得:u-=u+=0    

由于I-=0,则有i1=if,可得:                

由此可求得反相比例运算电路的电压放大倍数为:           

反相比例运算电路的输出电阻为:Rof=0

输入电阻为:Rif=R1

b.同相比例运算

输入电压接至同相输入端,输出电压通过电阻RF仍接到反相输入端。R2的阻值应为R2=R1//RF

根据虚短和虚断的特点,可知I-=I+=0,则有         

且 u-=u+=ui,可得:

同相比例运算电路输入电阻为:  

输出电阻: Rof=0

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,则需加调零电路。如果是交流信号输入,则输入、输出端要加隔直电容,而调零电路可省略。

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篇二 :比例求和运算电路实验报告

比例求和运算电路实验报告

一、实验目的

①掌握用集成运算放大器组成比例\求和电路的特点和性能;

②学会用集成运算放大电路的测试和分析方法。

二、实验仪器

①数字万用表;②示波器;③信号发生器。

三、实验内容

.电压跟随器

实验电路如图6-1所示:

理论值:Ui=U+=U-=U

图6-1  电压跟随器

按表6-1内容实验并记录。

表6-1

.反相比例放大电路

实验电路如图6-2所示:

理论值:(Ui-U-)/10K=(U--UO)/100K且U+=U-=0故UO=-10U?i

?

 图6-2  反相比例放大?器

1)按表6-2内容实验并测量记录:

表6-2

发现当Ui=3000 mV时误差较大。

2)按表6-3要求实验并测量记录:

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

电路如图6-3所示。理论值:Ui/10K=(Ui-UO)/100K故UO=11U?i

?

图6-3  同相比例放大?电路

1)按表6-4和6-5实验测量并记录。

表6-4

表6-5

.反相求和放大电路

实验电路如图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内容进行实验测量,并与预习计算比较。

表6-6

.双端输入差放放大电路

实验电路如图6-5所示。

理论值:UO=(1+RF/R1)*R3/(R2+R3)*U2-RF/R1*U?1

图6-5  双端输入求和放大器

按表6-7要求实验并测量记录:

表6-7

表6-7

四、实验总结:

   通过这次实验,我掌握了利用集成运算放大器组成比例\求和电路的方法,了解了他们的特点和性能,并学会了集成运算放大电路的测试和分析方法。在实验过程中,在同相和反相放大电路中测量数据的误差和别人有很多不同,这应该是实验器件的差别所造成的?。

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篇三 :实验六 比例求和运算电路实验报告

《模拟电子技术》 实验报告

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篇四 :比例求和运算电路实验报告

实验四    比例求和运算电路

一、实验目的

①掌握用集成运算放大器组成比例\求和电路的特点和性能;

②学会用集成运算放大电路的测试和分析方法。

二、实验仪器

①数字万用表;②示波器;③信号发生器。

三、实验内容

.电压跟随器

实验电路如图1所示:

                                  图1  电压跟随器

按表1内容实验并记录。

表1

.反相比例放大电路

实验电路如图2所示:

?

 图2  反相比例放大?器

1)按表2内容实验并测量记录:

表2

发现当Ui=3000 mV时误差较大。

2)按表3要求实验并测量记录:

表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

电路如图3所示。理论值:Ui/10K=(Ui-UO)/100K故UO=11U?i

?

图3  同相比例放大?电路

1)按表4和5实验测量并记录。

表4

表5

.反相求和放大电路

实验电路如图4所示。理论值:UO=-RF/R*(Ui1+Ui2

?

图4  反相求和放大器

按表6内容进行实验测量,并与预习计算比较。

.双端输入差放放大电路

实验电路如图5所示。

理论值:UO=(1+RF/R1)*R3/(R2+R3)*U2-RF/R1*U?1

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篇五 :《集成运算放大器应用----比例运算电路》实验报告

xxxxx学校

     

实验课程名称:        模拟电子技术实验            

开课实验室          电子技术实验室             

系、部:xxxxxx 年级: x 专业班:xx

   xx           xxx    

20132014学年第学期

集成运算放大器应用----比例运算电路》实验报告

 开课实验室:电子技术实验室                                 2014 5 26  

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篇六 :基本运算电路的设计实验报告

 

实验报告

课程名称:______电路与模拟电子技术实验_____指导老师:_____干于_____成绩:__________________

实验名称:______基本运算电路的设计_______实验类型:___模电实验_____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)

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篇七 :算术运算电路实验报告

电工电子综合实践实验报告 

一、实验名称:算术运算电路

二、实验目的

1. 进一步理解运算放大器的基本原理,熟悉运算放大器平衡的调整方法。

2. 掌握由运算放大器组成的比例、加法运算等电路和的调试方法。

三、实验电路及测量原理
  下图是LM741(或747)集成运放的外引线图,各引脚功能如下:

图1

2--反相输入端   3--同相输入端  7--电源电压正端  4--电源电压负端
  6--输出端  1、5--调零端
  集成运算放大器是一种高放大倍数、高输入阻抗、低输出阻抗的直接耦合多级放大电路,具有两个输入端和一个输出端,可对直流信号和交流信号进行放大。外接负反馈电路后,输出电压Vo与输入电压Vi的运算关系仅取决于外接反馈网络与输入的外接阻抗,而与运算放大器本身无关。
  1. 反相比例运算及倒相器
  实验图2为反相比例运算电路。LM741按理想运放处理,其运算关系为

       

  若RF=R1则为倒相器,即          

图2 反相运算电路                  图3反相加法运算电路

  2.反相加法运算电路
  实验图3为反相法器电路,其运算关系为
       

 

图4同相比例运算及跟随器  

           图5 减法运算电路             图6积分运算电路

    图7 微分电路

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篇八 :基本运算电路设计实验报告

实验报告

课程名称:电路与模拟电子技术实验 指导老师: 成绩: __________________ 实验名称: 基本运算电路设计 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. 掌握集成运放组成的比例、加法和积分等基本运算电路的设计。

2. 掌握基本运算电路的调试方法。

3. 学习集成运算放大器的实际应用。

二、实验内容和原理(仿真和实验结果放在一起)

1、反相加法运算电路:

I1?I2=If

uuI1uI2???o

R1R2Rf

uo??(Rf

R1uI1?RfR2uI2)当R1=R2时,uo??Rf

R1(uI1?uI2),输出电压与Ui1,Ui2之Rf

和成正比,其比例系数为

2、减法器(差分放大电路)

基本运算电路设计实验报告

基本运算电路设计实验报告

R1,电阻R’=R1//R2//Rf。

基本运算电路设计实验报告

uI1?u?u??uo? 由于虚短特性有:R1Rf

u??u??uI2?R3R2?R3

因此解得:

R3?Rfuo??1?R2?R3?R1Rf?uI1?uI2?R?1

RfR2?R3,Rf?R3时,有uo?(uI2?uI1)R1

可见,当Rf?R1时,输出电压等于出入电压值差。

3、由积分电路将方波转化为三角波:

电路中电阻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<<τ2(τ2=R2C)的条件下,若vS为常数,则vO与t 将近似成线性关系。因此,当vS为方波信号并满足Tp<<τ2时(Tp为方波半个周期时间),则vO将转变为三角波,且方波的周期越小,三角波的线性越好,但三角波的幅度将随之减小。

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