(推荐)求和、积分与微分电路.ppt

上传人:rrsccc 文档编号:10257998 上传时间:2021-05-03 格式:PPT 页数:27 大小:293KB
返回 下载 相关 举报
(推荐)求和、积分与微分电路.ppt_第1页
第1页 / 共27页
(推荐)求和、积分与微分电路.ppt_第2页
第2页 / 共27页
(推荐)求和、积分与微分电路.ppt_第3页
第3页 / 共27页
(推荐)求和、积分与微分电路.ppt_第4页
第4页 / 共27页
(推荐)求和、积分与微分电路.ppt_第5页
第5页 / 共27页
点击查看更多>>
资源描述

《(推荐)求和、积分与微分电路.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《(推荐)求和、积分与微分电路.ppt(27页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、1,实验九 集成运算放大器在信号运算方面的应用(二) 求和、积分与微分电路,一、实验目的 二、预习要求 三、基本原理 四、实验内容 五、实验设备与器材 六、实验报告要求 七、思考题,主菜单,2,一、实验目的,1熟悉加法、减法、积分、微分电路的基本工作原理和电路组成形式。 2掌握运算电路的设计与实际测量方法。 3学会测试各运算电路和工作波形。,3,二、预习要求,1.预习集成运算放大器有关模拟运算应用方面的知识,了解各电路的工作原理。 2.设计一模拟运算电路,满足关系式。 3.画出各实验电路,拟出实验数据表,计算有关实验内容理论值,熟悉实验中所用仪器的使用方法,了解各种信号获得的方法。 4.学习提

2、高运算精度的方法。,4,三、实验原理,1加法器 加法器的输出量反映出多个模拟输入量相加的结果。用运算放大器实现加法运算时,可以采用反相输入方式,也可以采用同相输入方式。 如图所示的反相输入加法器,是将两个电压和加在集成运算放大器的反相输入端,显然,它属于多端输入的电压并联负反馈电路。在理想情况下,利用虚地的概念,可得到输出电压与输入电压之间的关系为:,5,反相加法器,6,(3-9-1) 式中负号是由于反相输入所引起的。若,则上式可变为 (3-9-2) 如果在输出端再接一级反相器,则可消去式(3-9-2)中的负号,这样就可以完全符合常规的算术加法运算。,7,为了提高运算精度,如图3-9-1所示的

3、电路中,同相输入端电阻 应满足 。 图3-9-1所示的电路可以扩展到多个输入电压相加的情况,若有几个输入电压相加,则输出电压与输入电压之间的关系为: 而 扩展后的加法器称为比例加法器,如果电路中取 则有,8,2减法运算电路,上图用来实现两个电压 、 相减的电路图。从结构上看,它是一个反相输入和同相输入相结合的放大器,信号电压 、 分别通过电阻 、 加在运算放大器的反相和同相输入端, 和 构成反馈网络。当电路参数一定时,由于集成运算放大器的开环电压增益 很大,不论 的大小、极性如何,都将引入很强的负反馈,使 。也就是说,电路中也存在“虚短”现象,同时两输入端引入共模电压, 。由于 及 ,由电路图

4、可列出下列方程:,9,差动减法电路,10,例 1. 差分运算电路的设计,条件:,Rf = 10 k,要求:,uo = uI1 2uI2,R1 = 5 k,R2 = 2R3,= 5/10,R2= 10 k,R3= 5 k,11,而可得输出电压 当电阻值满足 的关系时,输出电压可简化为: (3-9-3) 输出电压与两个 输入电压之差 成比例。当取 时, ,可实现减法运算。,12,这种电路常用于将差动输入转换为单端输出,广泛地用于放大具有强烈共模干扰的微弱信号。要提高运算精度,一方面要严格选配 ,另一方面要采用高共模抑制比 的集成运算放大器,13,3积分器,积分电路是模拟计算机中的基本单元,利用它可

5、以实现微分方程的模拟,它同时也是控制和测量系统中的重要单元,利用它的充放电过程可以实现延时、定时,以及产生各种波形。 采用集成运算放大器的基本积分电路如下图所示。它和反相比例放大器的不同之处在于它是用电容C来代替反馈电阻 。利用集成运算放大器,在电容两端电压增长时流过它的电流基本维持稳定,从而可以实现比较理想的积分运算。,14,积分电路,15,在理想情况下,利用虚地的概念,可以得到 (3-9-4) 上式表明输出电压与输入电压成积分关系,式中负号表示它们在相位上是反相的。 图中,RF是分流电阻,用于稳定直流增益,以避免直流失调电压在积分周期内,16,积累导致运算放大器饱和。一般取RF=10R1,

6、由于RF的作用,只有频率大于 的输入信号积分才有效,而对于频率小于 的输入信号,图所示的电路近似为反相放大器。 当输入信号 是幅值为 的阶跃电压时,在它的作用下,电容将以恒流方式进行充电,输出电压 与时间 成近似线性关系,这时 (3-9-5) 若是方波,则输出电压为锯齿波,且二者相位相反。,17,4微分器,微分运算是积分运算的逆运算。从电路形式上看,将积分电路图中电阻 与电容 的位置对调一下,即可得到如下图所示的微分电路。在这个电路中,同样存在虚地,在理想情况下。经过简单推导,可得: 即输出电压是输入电压的微分,从而可实现微分运算。 利用微分电路可以实现波形变换,如将矩形波变换为尖脉冲。 接下

7、来图为积分、微分电路,18,微分电路,19,积分-微分电路,20,四、实验内容,1加法器 2. 减法器 3. 积分器 4. 微分器 5. 积分微分器 分别按各电路图接好电路,进行测试所得数据分别填入各自的 数据表中。,21,反相加法器测量数据表,22,减法电路测量数据表,23,积分器测量数据表,24,微分器波型表,25,五、实验设备,1双踪示波器(YB4320A)l台 2信号发生器(DFl64lD)1台 3低频毫伏表(YB2172)1台 4模拟电路实验箱(DM992A)1个 5LM324运算放大器1只,26,六、实验报告要求,1列出加法、减法运算的实验数据,与理论值相比较,分析其误差产生的原因 2画出积分与微分运算时输入输出信号电压波形,并分析之。 3画出积分一微分运算时各级输入、输出信号电压波形,并分析之。 4画出实验电路,写出主要测试步骤。,27,七、思考题,1在积分电路中,跨接的电阻 起什么作用? 2在反相加法器输出电压算式中,各相加项的比例系数仅 与和输入电路的输入电之比有关,而与其他输入电路的电阻及运算放大器的参数无关,以上结论在什么条件下才成立?为什么? 3如果实际运算放大器不符合理想运算放大器条件,会出现什么问题?,

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 社会民生


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1