集成运算放大器的应用实验报告

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集成运放放大电路实验报告

集成运放放大电路实验报告

集成运放放大电路实验报告一实验目的:用运算放大器等元件构成反相比例放大器,同相比例放大器,反相求和电路,同相求和电路,通过实验测试和分析,进一步掌握它们的主要特征和性能及输出电压与输入电压的函数关系。

二仪器设备:i SXJ-3B型模拟学习机ii 数字万用表iii 示波器三实验内容:每个比例求和运算电路实验,都应进行以下三项:(1)按电路图接好后,仔细检查,确保无误。

(2)调零:各输入端接地调节调零电位器,使输出电压为零(用万用表200mV档测量,输出电压绝对值不超过0.5mv)。

A. 反相比例放大器实验电路如图所示R1=10k Rf=100k R’=10k输出电压:Vo=-(Rf/R1)V1实验记录:将电路输入端接学习机上的直流信号源的OUTPUT,调节换档开关置于合适位置,并调节电位器,使V1分别为表中所列各值,(用万用表测量)分析输出电压值,填在表内。

实际测量V0的值填在表内。

B 同相比例放大器R1=10k, Rf=100k R'=10k输出电压:V0=(1+Rf/R1)V1别为表中所列各值,(用万用表测量)分析输出电压值,填在表内。

E 电压跟随器实验电路:四思考题1 在反相比例放大器和加法器中,同相输入端必须配置一适当的接地电阻,其作用是什么?阻值大小的选择原则怎样考虑?此电阻也称之为平衡电阻,使输入端对地的静态电阻相等,减少输入失调电流或对电路的影响。

2分析实验数据与理论值产生的误差原因。

(1)运放输入阻抗不是无穷大。

(2)运放增益不是无穷大。

(3)运放带宽不是无穷大。

(4)运放实际存在输入、温漂等等。

集成运算放大器的应用实验报告

集成运算放大器的应用实验报告

集成运算放大器的应用实验报告集成运算放大器的应用实验报告一、实验题目:集成运算放大器的应用二、实验目的:1、在面包板上搭接μA741的电路。

首先将+12V和-12V直流电压正确接入μA741的Vcc+(7脚)和Vcc-(4脚)。

2、用μA741组成反比例放大电路,放大倍数自定,用示波器观察输入和输出波形,测量放大器的电压放大倍数。

3、用μA741组成积分电路,用示波器观察输入和输出波形,并做好记录。

三、实验摘要:1、在面包板上搭接一个搭接μA741的电路2、用示波器观察输入和输出波形,测量放大器的电压放大倍数。

3、用μA741组成积分电路,用示波器观察输入和输出波形。

四、实验仪器:1、示波器2、函数发生器3、数字万用表4、面包板,100欧电阻2个,1000欧电阻,导线,可调直流电压源五、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输入和负反馈电路时,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。

在大多数情况下,将运放视为理想运放,满足下列条件的运算放大器称为理想运放。

理想运放在线性应用时的两个特性:(1)理想运算放大器的两个输入端流进运放的电流为零,成为“虚断”。

(2)理想运算放大器的两个输入端间的电压差为零,成为“虚短路” 用μA741组成反比例放大电路,放大倍数自定,用示波器观察输入和输出波形,测量放大器的电压放大倍数。

原理图:VCC12VVCC715GNDR1100ΩR2GND100Ω2U1613524UA741CDVEEVE E-12VR41kΩ6XFG1XSC1Ext Trig+_GNDGNDA+_+B_GNDGND J1AC1Key = A10uFVCC12VVCC71515GNDGNDR1100ΩR2100Ω2U16324UA741CDVEEVE E-12V6XFG1XSC1Ext Trig+_GNDGNDA+_+B_GNDGND六、实验步骤及数据1、反比例放大电路:原理图:现在面包板上搭好如上图原理图所示的电路,在将示波器与函数信号发生器接入,打开示波器测量。

浙大版电工电子学实验报告13集成运算放大器及应用(二)波形发生及脉宽调制

浙大版电工电子学实验报告13集成运算放大器及应用(二)波形发生及脉宽调制

课程名称:电工电子学实验指导老师:实验名称:集成运算放大器及应用(二)波形发生及脉宽调制一、实验目的1.掌握用集成运放构成的方波、三角波发生器的工作原理和性能。

2.了解压控脉宽调制电路的组成和工作原理。

二、主要仪器设备1.XJ4318型双踪示波器2.HY3003D-3型可调式直流稳压稳流电源3.MDZ-2型模拟电子技术实验箱4.运放、时基电路实验板5.万用表三、实验内容图13-11.波形发生电路(1)按图13-1连接A1和A2二级电路,将电位器R P1的滑动头调至最右端(即R P1=0),用双踪示波器同时观察并记录u o1及u o2的波形。

注意两个波形的相位,将波形画在时间轴取值一致并对齐的两个坐标系内,以便分析工作原理。

测量并记录u o1和u o2的频率及幅值。

(2)保持R P1=0、R2=100kΩ不变,将R1改为51kΩ,重复1)的实验内容。

(3)保持R1=R2=100kΩ,调节电位器R P1,重复1)的实验内容。

数据记录表:2.脉宽调制电路保持R 1=R 2=100kΩ,R P1=0。

(1)按图13-1连接好A 3组成的脉宽调制电路。

(2)把u o2作为脉宽调制电路的输入电压,根据表13-1改变参考电压U R 值完成各项内容的测试。

(注意:和U 是指在保证有u 波形的情况下,U 的最大调节范围)表13-1四、实验总结1.将波形发生电路中的实测值与理论估算值相比较并讨论结果。

由于u o1的幅值没有已知的数据可以计算,而又因其周期与u o2(理论值和实验值都)完全相同,因此此处只对u o2进行实验值与理论值的比较。

理论值计算公式:u o2=U z R 1/R 2 T=4R f C f R 1/R 2的理论值使用u 相应的幅值计算)据上表可见,各组实验值与理论值都有一定的差距,分析原因如下:(1).理论值是根据在理想情况下求得的公式来计算的,而实际上有些因素不能达到理想条件,不能忽略,因而产生较大偏差。

集成运算放大器应用实验报告

集成运算放大器应用实验报告

I1=1mA I2=0.6mA I=1.6mA If=1.6mA V1=5V V2=3V V0=-8V 2.根据电路元件值,计算 I 1 , I 2 , I 及 I f 。 I1=V1/R3=1mA I2=V2/R4=0.6mA I=I1+I2=1.6mA If=I=1.6mA 3.根据步骤 2 的电流计算值,计算输出电压 V0。另外,用 V1 和 V2 计算 V0。 V0=-IfRf=-8V V0=-(V1+V2)=-8V 4.在 EWB 平台上建立如图 7-3 所示的实验电路,仪器按图设置。单击仿真开关运行动 态分析。在坐标纸上画出输入及输出波形,并记录直流输出偏移电压。
V1 R1பைடு நூலகம்
由于运放反相输入端虚地,因此加法器的输出电压 Vo 为反馈电阻 Rf 两端电压的负值, 即 对于图 7-3 和图 7-4 所示的电路,输出电压为
四、实验步骤
1.在 EWB 平台上建立如图 7-2 所示的实验电路,万用表按图设置。单击仿真开关运行 电路分析。记录 I1 , I 2 , I , I f ,V1 ,V2 及 V0 。
9.根据电路元件值,用 V1 和 V2 计算输出电压 V0。V0=-V1=-1V
五、思考与分析
1.在步骤 1 中电流 I1,I2,I 及 If 的测量值与计算值比较,情况如何? 完全一样 2.在步骤 1 中输出电压 V0 的测量值与计算值比较,情况如何?为什么 V0 为负值? 完全一样,运放接入的是负极 3.在步骤 1,3 中,输出电压与输入电压之间有何关系? 输出是所有输入电压和的相反数 4.在步骤 5 中,输入电压与输出电压之间有何关系? 输出是所有输入电压和的相反数 5.在步骤 7 中,输入电压与输出电压之间有何关系? 输出是所有输入电压和的相反数 6.在步骤 8 中,输入电压与输出电压之间有何关系? 输出是所有输入电压和的相反数

浙江大学实验报告:集成运算放大器应用电路研究

浙江大学实验报告:集成运算放大器应用电路研究

三墩职业技术学院实验报告课程名称:电子电路设计实验指导老师: 成绩:__________________实验名称:集成运算放大器应用电路研究 实验类型:设计 同组学生:__________ 一、实验目的 二、实验任务与要求 三、实验方案设计与实验参数计算(3.1 总体设计、3.2 各功能电路设计与计算、3.3完整的实验电路……)四、主要仪器设备 五、实验步骤与过程 六、实验调试、实验数据记录 七、实验结果和分析处理 八、讨论、心得一、实验目的1、研究由集成运放构成的比例、加法、减法等基本运算电路的组成与功能,加深对集成运放线性应用电路结构和性能特点的理解,掌握其设计方法。

2、研究放大电路增益带宽积与单位增益带宽的关系。

3、了解运算放大器构成的基本运算电路在实际应用时的局限性和应考虑的问题。

二、实验任务与要求 总体要求:(1)实验电路的选择和外围元件参数的确定要有依据和计算过程。

(2)运放电源电压 ±(12~15)V 。

(3)原始数据记录要详尽。

1、反相放大器的设计研究(1)设计一反相放大电路,要求10||,10=Ω=v i A k R 。

(2)安装该电路,加1kHz 正弦信号,研究输入、输出信号的幅度、相位关系。

2、设计并安装一个算术运算电路,要现:)5.0(21i i o V V V +-=1i V 用直流、2i V 用正弦信号在合适的幅度和频率围,进行验证并记录波形及参数。

3、增益带宽积研究在合适的幅度和1kHz的频率下,测出输出信号的峰峰值,然后逐渐加大频率,直至输出信号峰峰值变为原来的0.707倍,测下此时的电压。

比较不同的反馈电阻(即不同增益)对上限截止频率的影响。

三、实验方案设计与实验参数计算1、理论基础(1)集成运放高电压增益、高输入电阻、低输出电阻、直接耦合的多级放大集成电路。

在运放输出端与输入端之间接不同的反馈网络,可实现不同用途的电路:信号放大、信号运算、信号处理(滤波、调制)、波形产生和变换等。

运算放大器实验报告

运算放大器实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除运算放大器实验报告篇一:5集成运放电路实验报告实验报告姓名:学号:日期:成绩: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输入和负反馈电路时,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。

理想运算放大器特性在大多数情况下,将运放视为理想运放,就是将运放的各项技术指标理想化,满足下列条件的运算放大器称为理想运放。

开环电压增益Aud=∞输入阻抗ri=∞输出阻抗ro=0带宽fbw=∞失调与漂移均为零等。

理想运放在线性应用时的两个重要特性:(1)输出电压uo与输入电压之间满足关系式uo=Aud(u+-u-)由于Aud=∞,而uo为有限值,因此,u+-u-≈0。

即u+≈u-,称为“虚短”。

(2)由于ri=∞,故流进运放两个输入端的电流可视为零,即IIb=0,称为“虚断”。

这说明运放对其前级吸取电流极小。

上述两个特性是分析理想运放应用电路的基本原则,可简化运放电路的计算。

基本运算电路1)反相比例运算电路电路如图6-1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uo??RFuiR1为了减小输入级偏置电流引起的运算误差,在同相输入端应接入平衡电阻R2=R1//RF。

图6-1反相比例运算电路图6-2反相加法运算电路2)反相加法电路电路如图6-2所示,输出电压与输入电压之间的关系为uo??(RFRui1?Fui2)R3=R1//R2//RFR1R23)同相比例运算电路图6-3(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uo?(1?RF)uiR2=R1//RFR1当R1→∞时,uo=ui,即得到如图6-3(b)所示的电压跟随器。

《集成运算放大器应用----比例运算电路》实验报告

年级、专业、班
xxxx
姓名
xxxx
成绩
课程
名称
模拟电子技术实验
实验项目
名称
集成运算放大器应用----比例运算电路
指导教师
xxxx
教师评语
教师签名:
年月日
一、实验目的
1、掌握运算放大器组成比例、求和运算电路的结构特点。
2、掌握运算电路的输入与输出电压特性的测试方法。
二、实验原理
运算放大器是具有两个输入端和一个输出端的高增益、高输入阻抗的电压放大器。在
+1V
+2V
-1V
-2V
-4V
输出Uo(V)
理论值
0
3
6
-3
-6
-12
实测值
0
3.06
6.05
-2.98
-5.92
-9.87
计算误差
0
0.06
0.05
0.02
0.08
2.13
表2同相比例运算实验数据表
六、实验结果及分析
对比理论值和实验值,存在误差,反相比例运算电路误差值较大,同相比例运算电路误
差相对较小,可能由于为运放所提供的直流电源小于12V;同相比例运算电路中,输入电
压越大,误差越大。
xxxxx学校
学生实验报告
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
学生姓名xx学号xxx
开课时间2013至2014学年第二学期
总成绩
教师签名
《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年5月26日
系部

集成运算放大器的应用实验报告

集成运算放大器的应用实验报告
比较泵造成的成本和维护成本,以及集成运算放大器带来的成本和维护成本,确定哪种方式可以更有效地实现我们的功能。

本次实验主要目的是探讨集成运算放大器在应用中的作用,分析其在某些特定应用情况下,与比较泵相比,集成运算放大器更有利。

首先,说明实验条件。

本实验所使用的集成运算放大器是TI公司的LM317 IC。

所选择的比较泵是AZ的AZ855端口比较泵。

实验灯是飞利浦灯泡,电压是220V,实验电阻箱参数为1K法拉,实验线路均采用19号铜线。

其次,介绍了实验方法。

首先,以比较泵为基础进行测试,测量比较泵输入电压和灯泡输出电压,分析比较泵的功能。

然后,以集成运算放大器为基础进行实验,通过更改集成运算放大器的电压值,比较出给定电压时,比较泵与集成运算放大器的输出功率值,判断其在应用中的优劣。

最后,对实验结果进行总结:实验表明,采用集成运算放大器,在调节电压控制灯泡输出功率时,可以比采用比较泵更精准地控制,而且购买成本也更低。

因此,在一定的应用场景中,集成运算放大器要比比较泵更具有优势,可以有效地节约成本并且维护成本也很低。

集成运放的线性应用实验报告

集成运放的线性应用实验报告实验目的,通过实验,掌握集成运放的线性应用原理,加深对运放的理解,并学会运用运放进行线性应用。

实验仪器,集成运放实验箱、示波器、信号发生器、电压表、电阻、电容等。

实验原理,集成运放是一种集成电路,具有高输入阻抗、低输出阻抗、大增益等特点,可用于信号放大、滤波、积分、微分等线性应用。

在本实验中,我们将通过实验验证运放的线性应用原理。

实验步骤:1. 搭建基本的运放放大电路,连接电源并调节电压至适当数值。

2. 使用信号发生器输入正弦波信号,观察输出信号波形,并测量输入输出电压。

3. 更改输入信号频率,观察输出信号波形的变化。

4. 接入电容和电阻,组成低通滤波电路,观察输出信号波形的变化。

5. 接入电容和电阻,组成高通滤波电路,观察输出信号波形的变化。

6. 接入电容和电阻,组成积分电路,观察输出信号波形的变化。

7. 接入电容和电阻,组成微分电路,观察输出信号波形的变化。

实验结果:通过实验我们发现,在不同的线性应用中,集成运放都能够有效地进行信号处理。

在放大电路中,输入信号经过运放放大后输出;在滤波电路中,输入信号经过运放滤波后输出;在积分、微分电路中,输入信号经过运放积分、微分后输出。

同时,我们也观察到当输入信号频率变化时,输出信号波形也会相应变化,这说明运放对不同频率的信号都有良好的处理能力。

实验结论:通过本次实验,我们深入了解了集成运放的线性应用原理,并通过实验验证了其在不同线性应用中的有效性。

集成运放在电子电路中具有广泛的应用前景,能够满足不同场合对信号处理的需求。

掌握了集成运放的线性应用原理,我们可以更灵活地设计和应用电子电路,为工程实践提供了有力支持。

实验结束。

以上就是本次集成运放的线性应用实验报告,希望对大家有所帮助。

集成运算放大器实验报告

集成运算放大器实验报告实验目的,通过实验,掌握集成运算放大器的基本特性和应用,了解运算放大器的工作原理和电路设计方法。

实验仪器,集成运算放大器、示波器、函数信号发生器、直流稳压电源、电阻、电容等元器件。

实验原理,运算放大器是一种具有高增益、高输入阻抗、低输出阻抗和大共模抑制比的集成电路。

它可以用于信号放大、滤波、积分、微分等各种电路中。

运算放大器的基本特性包括输入阻抗、输出阻抗、增益、带宽等。

在实验中,我们将通过测量这些参数,来了解运算放大器的工作特性。

实验内容:1. 输入偏置电流测试,将运算放大器接入直流电源,通过示波器观察输入端的偏置电流,了解运算放大器的输入特性。

2. 增益测试,将运算放大器连接成非反转放大电路,通过改变输入信号的幅度,测量输出信号的变化,计算运算放大器的增益。

3. 带宽测试,通过改变输入信号的频率,观察输出信号的变化,测量运算放大器的带宽。

4. 反相输入电压测试,将运算放大器连接成反相放大电路,测量输入信号和输出信号的关系,了解运算放大器的反相放大特性。

实验步骤:1. 将运算放大器连接至直流稳压电源,接入示波器和函数信号发生器。

2. 调节函数信号发生器的频率和幅度,观察示波器上的输入输出波形,记录数据。

3. 改变电路连接方式,进行不同的实验项目,重复步骤2。

实验结果与分析:1. 输入偏置电流测试结果显示,运算放大器的输入偏置电流较小,符合规格要求。

2. 增益测试结果表明,运算放大器的增益稳定,且符合设计要求。

3. 带宽测试结果显示,运算放大器在设计频率范围内具有较好的频率响应特性。

4. 反相输入电压测试结果表明,运算放大器能够实现良好的反相放大功能。

结论,通过本次实验,我们对集成运算放大器的基本特性和应用有了更深入的了解,掌握了运算放大器的工作原理和电路设计方法,为今后的电子电路设计和实验打下了良好的基础。

实验中遇到的问题及解决方法,在实验过程中,我们遇到了一些电路连接错误和仪器操作不当的问题,通过仔细检查电路连接和仪器设置,及时纠正错误,最终顺利完成了实验。

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集成运算放大器的应用实验报告
集成运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种重要的电子器件,广泛应用于各个领域,包括电子通信、仪器仪表、控制系统等。

本文将介
绍集成运算放大器的基本原理和应用实验报告。

一、集成运算放大器的基本原理
集成运算放大器是一种高增益、差分输入、单端输出的电子放大器。

它由多个
晶体管、电阻和电容器等器件组成,以实现放大、滤波、反相和非反相等功能。

集成运算放大器的输入阻抗高、输出阻抗低,具有较大的开环增益和较宽的频
率响应范围。

集成运算放大器的基本原理是负反馈。

通过将输出信号与输入信号进行比较,
并将差值放大反馈给输入端,从而实现对输入信号的放大和控制。

这种负反馈
使得集成运算放大器具有稳定性、线性度高的特点。

二、集成运算放大器的应用实验报告
为了深入了解集成运算放大器的应用,我们进行了一系列实验。

以下是其中几
个实验的报告:
实验一:非反相放大器
我们首先搭建了一个非反相放大器电路。

该电路由一个集成运算放大器、两个
电阻和一个输入信号源组成。

通过调节电阻的阻值,我们可以改变电路的放大
倍数。

实验结果表明,当输入信号为正弦波时,输出信号也为正弦波,但幅值
比输入信号大。

这验证了非反相放大器的放大功能。

实验二:反相放大器
接下来,我们搭建了一个反相放大器电路。

该电路同样由一个集成运算放大器、
两个电阻和一个输入信号源组成。

与非反相放大器不同的是,输入信号通过电阻接到集成运算放大器的反向输入端。

实验结果显示,输出信号与输入信号相比,幅值变大且相位相反。

这证明了反相放大器的放大和反相功能。

实验三:低通滤波器
我们进一步设计了一个低通滤波器电路。

该电路由一个集成运算放大器、一个电容和一个电阻组成。

输入信号通过电容接到集成运算放大器的反向输入端,输出信号从集成运算放大器的输出端取出。

实验结果显示,该电路能够滤除高频信号,只保留低频信号。

这说明了低通滤波器的滤波功能。

实验四:积分器
最后,我们设计了一个积分器电路。

该电路同样由一个集成运算放大器、一个电容和一个电阻组成。

输入信号通过电阻接到集成运算放大器的反向输入端,输出信号从集成运算放大器的输出端取出。

实验结果表明,该电路能够对输入信号进行积分运算,输出信号为输入信号的积分值。

这验证了积分器的积分功能。

通过以上实验,我们深入了解了集成运算放大器的基本原理和应用。

集成运算放大器在电子领域中具有广泛的应用前景,未来还有更多的实验和研究可以进行。

希望本文的实验报告能对读者对集成运算放大器有更深入的了解和认识。

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