2023年集成运算放大器的应用实验报告2

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1、集成运算放大器的应用实验报告一、 实验目的1了解运算放大器的特性和基本运算电路的组成;2 掌握运算电路的参数计算和性能测试方法。二、 实验仪器及器件 1数字示波器;2直流稳压电源;3函数信号发生器;4数字电路实验箱或实验电路板;5数字万用表;6集成电路芯片uA741 2块、电容0.01uF2个,各个阻值的电阻若干个。三、实验内容1、在面包板上搭接A741的电路。一方面将+12V和-12V直流电压对的接入A741的Vcc+(7脚)和Vcc-(4脚)。2、用A741组成反比例放大电路,放大倍数自定,用示波器观测输入和输出波形,测量放大器的电压放大倍数。3、用A741组成积分电路,用示波器观测输入和

2、输出波形,并做好记录。四、实验原理(1)集成运放简介12345678调零V-V+-VEE调零+VccNCVO集成电路运算放大器(简称集成运放或运放)是一个集成的高增益直接耦合放大器,通过外接反馈网络可构成各种运算放大电路和其它应用电路。集成运放uA741的电路符号及引脚图下图所示。 uA741电路符号及引脚图任何一个集成运放都有两个输入端,一个输出端以及正、负电源端,有的品种尚有补偿端和调零端等。(a)电源端:通常由正、负双电源供电,典型电源电压为15V、 12V等。如:uA741的7脚和4脚。(b)输出端:只有一个输出端。在输出端和地(正、负电源公共端)之间获得输出电压。如:uA741的6脚

3、。最大输出电压受运放所接电源的电压大小限制,一般比电源电压低12V;输出电压的正负也受电源极性的限制;在允许输出电流条件下,负载变化时输出电压几乎不变。这表白集成运放的输出电阻很小,带负载能力较强。(c)输入端:分别为同相输入端和反相输入端。如:uA741的3脚和2脚。输入端有两个参数需要注意:最大差模输入电压Vid max和最大共模输入电压Vic max 。两输入端电位差称为“差模输入电压”Vid : 。两输入端电位的平均值,称为“共模输入电压”Vic :任何一个集成运放,允许承受的Vid max和Vic max都有一定限制。两输入端的输入电流 i+ 和 i- 很小,通常小于1mA ,所以集

4、成运放的输入电阻很大。(2)集成运放的重要参数集成运放的重要参数有:输入失调电压、输入失调电流、开环差模电压放大倍数、共模克制比、输入电阻、输出电阻、增益带宽积、转换速率和最大共模输入电压。其中最重要的是增益带宽积、转换速率和最大共模输入电压三个参数,在应用集成运放时应特别注意。(3)反相比例运算电路电路如图4所示,图中R2称为平衡电阻,取R2R1/ RF 。运用“虚短”和“虚断” 的特点可求得其闭环电压放大倍数为:五、基础实验内容及规定1. 反相比例运算电路电路图:实验室示波器显示结果:在Multisim 10中的仿真结果:总结分析:由于实验室的实验仪器比较旧,所以在实验室的示波器上显示的波

5、形信号干扰大,所以又在Multisim 10中再次做了一次仿真。两个波形结果显示:通过反向比例放大器后,电压值放大了10倍,并且反向,与理论结果相符。2.用UA741组成积分电路电路图:在Multisim 10中的仿真结果:总结分析:由于时间因素,积分电路没有在实验室搭建电路输出波形,于是用了Multisim 10 仿真。通过仿真结果可以看出与理论大体符合。六、实验分析及总结:本次实验一方面是搭建电路,对于在面包板上搭建电路,还是比较生疏,然后再实验中接触了运算放大器,让我们有了把理论运用到实际中,又一次接触到示波器,这让我们又一次地熟悉了示波器,对于示波器的运用也一次比一次纯熟,相信慢慢地会越来越好的。

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