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18029100040吴程锴-
集成运算放大
器的基本特征及应用研究实验1
实验报告“18029100040吴程锴-
集成运算放大
器的基本特征及应用研究实验1”主要关注
集成运算放大
器(OPA)的基本特性及其在实际应用中的操作。
集成运算放大
器是一种高增益、低输入阻抗、高输出阻抗的多级直接耦合放大器,广泛应用于信号处理和控制电路。 实验目的在于让学习者通过实践加深对
集成运算放大
器的理解,包括其增益、传输特性、频率响应和负载能力。增益是衡量放大器放大信号的能力,通常以电压增益(Au)表示,即输出电压与输入电压的比值。传输特性则涉及输入信号变化与输出信号变化的关系。频率响应是指放大器对不同频率输入信号的响应能力,通常由通频带定义,即放大器能保持稳定增益的频率范围。负载能力则涉及到运算放大器能够驱动的最大负载,过大的负载可能会导致输出电压下降或非线性失真。 实验中使用了常见的集成运放芯片如uA741,该芯片有8个引脚,其中2脚是反相输入端,3脚是同相输入端,6脚是输出端,7脚连接正电源,4脚连接负电源或地,1脚和5脚用于失调电压调零,而8脚为空脚。在实验中,学生将构建两种类型的放大器:同相比例放大器和反相比例放大器。 同相比例放大器(增益为7)的电路设计要求最大电阻不超过60kΩ,而反相比例放大器(增益为-5)则需要最小电阻为2kΩ。通过调整电位器和测量输入、输出电压,可以得到电压传输特性曲线,从而计算出闭环增益Au,并确定输入和输出动态范围。 频率响应的测量通常通过输入正弦信号并观察输出波形来完成。当频率增加时,保持输入电压恒定,通过测量输出电压的变化可以得到幅频特性,确定上限频率fH,即放大器的截止频率。 此外,实验还考察了运算放大器的负载能力。通过在反相放大器的输出端接入不同阻值的负载电阻(如10kΩ, 1kΩ, 0.1kΩ),观察输出电压的变化,可以理解运算放大器在不同负载条件下的性能表现。 通过这些实验,学生不仅掌握了
集成运算放大
器的基本概念,还学会了如何选择和应用这些放大器,这对于理解和设计电子电路至关重要。实验中使用的测量工具如示波器、万用表和直流稳压电源等都是电子工程师日常工作中必不可少的工具。
2025-04-06 00:12:16
2.45MB
1
集成运算放大
器的工作原理和使用实现
一、实验目的 1、了解运算放大器的基本工作原理,熟悉运放的使用。 2、掌握反向比例运算器、同向比例运算器、减法运算电路的设计方法。 3、学会运用仿真软件Proteus或MulTIsim设计电路图并仿真运行。 4、学会连接运算放大电路,正确接线与测量。 5、复习各种仪器(数字示波器、万用表、函数发生器等)的使用。 二、实验设备 ±12V直流电源,函数信号发生器,双踪示波器,万用表(自备),
集成运算放大
器UA741*1,电阻、电容若干。 三、实验原理 1、
集成运算放大
器是一种电压放大倍数极高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。
2023-11-07 19:13:34
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运算放大器
1
集成运算放大
器原理与应用 - PDF
介绍
集成运算放大
器的电路原理及在自动控制、自动测量、模拟数字混合计算技术等领域的应用,对
集成运算放大
器的基本概念、基本原理和分析方法有比较深入的讨论。
2023-02-16 09:22:06
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运算放大器
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西电通院2023课程设计-
集成运算放大
器
西电通院2023课程设计-
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国内外研究现状-基础电子中的
集成运算放大
器的基本运算电路实验原理
1.2 国内外研究现状 对于高级车辆辅助驾驶系统(Advanced Driver Assistance Systems,ADAS) 而言,其实现的关键是道路障碍物的检测,即利用多种数据源的输入,包括汽车
2022-12-30 20:28:54
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四运放多功能KHN滤波器的设计
基于通用
集成运算放大
器,利用MASON公式设计了一个多功能二阶通用滤波器,能同时或分别实现低通、高通和带通滤波,也能设计成一个正交振荡器。电路的极点频率和品质因数能够独立、精确地调节。电路使用4个集成运放、2个电容和11个电阻,所有集成运放的反相端虚地。利用计算机仿真电路的通用滤波功能、极点频率和品质因数的独立控制和正交正弦振荡,从而证明该滤波器正确有效。
2022-09-05 18:07:44
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KHN
正交振荡器
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电子电路课件:第四 章
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