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时间:2018-07-30
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1、档位衰减倍数1—5无6—90.0110—110.001表1高阻衰减表2低阻衰减档位电压衰减倍数13mv无2、610mv0.33、74、8、105、9、1130mv100mv300mv0.10.030.01表3衰减放大值电压档位衰减倍数放大倍数3mv1无40010mv20.312030mv100mv300mv1v3v10v30v100v300v345678910110.10.030.010.0030.0010.00030.00010.000030.00001401241.20.40.120.040.0120.004在同相比例运算电路中,若将
2、输出电压的全部反馈到反相输入端,就构成图3-1b)所示的电压跟随器。(3-1-2)理想运放的开环差模增益为无穷大,因而电压跟随器具有比射极输出器好得多的跟随特性。假定输入信号电压为V,P2.1=0,P2.2=0,P2.3=1则第一个运放输出端电压为V,第二个运放输出端电压为V,第三个运放输出端电压为V=V,因为P2.3=1,所以最后得出第三个继电器末端电压为V,即为衰减了,同理可得以下结果。(1)信号衰减倍数可调电路真值表,如表4-1所示表4-1P2.1P2.2P2.3衰减倍数010101110000100(2)信号放大倍数可调电路真值表
3、,如表3-2所示表4-2P2.1P2.2P2.3放大倍数100111110110100(3)信号衰减、放大倍数可调电路图,如图4-1所示图4-1信号衰减、放大倍数可调电路图整流电路是电力电子电路中出现最早的一种,它的作用是将交流电能变为直流电能供给直流用电设备。整流电路的应用十分广泛,例如直流电动机,电镀、电解电源,同步发电机励磁,通信系统电源等。整流电路可从各种角度进行分类,主要分类方法有:按组成的器件可分为不可控、半控、全控三种;按电路结构可分为桥式电路和零式电路;按交流输入相数分为单向电路和多向电路;按变压器二次电流的方向是单向或双
4、向,又分为单拍电路和双拍电路。整流电路的工作原理,根据电路中的开关器件通、断状态及交流电源电压波形和负载的性质,分析其输出直流电压、电路中各元器件的电压和电流波形。整流电路可分为相位控制整流电路和斩波控制整流电路。此次设计的整流指示电路包括整流器和表头。集成运放IC-4、二极管VD1-4等组成一个精密全波整流器,整流桥VD1-1接在集成运放的反馈电路中,直流微安表头PA接在整流桥的对角线上。被测电压正或负半周时,表头PA中的电流方向始终不变,为全波整流电流,其值大小仅与被测电压和电阻(R16+RP1)的阻值有关,而与反馈电路的电压有关,及
5、表头内阻和整流二极管的非线性都不会影响测量精度,计时温度引起的二极管特性的变化也不会影响表头指示值,且表面刻度为线性均匀刻度。反相比例运算电路反相比例运算电路如下图8-1所示,输入电压u1经电阻R1接到集成运放的反相输入端,运放的同相输入端经电阻R2接地。输出电压u0经反馈电阻Rf引回到反相输入端。图8-1反相比例运算电路集成运放的反相输入端和同相输入端,实际上是运放内部输入级两个差分对管的积极。为使差分放大电路的参数保持对称,应使两个两个差分对管基级对地的电阻尽量一致,以免静态基流流过这两个电阻时,在运放输入端产生附加的偏差电压。因此,
6、通常选择R2的阻值为R2=R1//Rf(8-1)经过分析可知,反相比例运算电路中反馈的组态是电压并联负反馈。由于集成运放的开环差模增益很高,因此容易满足深负反馈的条件,故可以认为集成运放工作在线性区。所以,可以利用理想运放工作在线性区时,“虚短”和“虚断”的特点来分析反相比例运算电路的输入输出关系。在图8.1中,由于“虚断”,故i+=0,即R2上没有压降,则u+=0。又因“虚短”,可得u-=u+=0上式说明在反相比例运算电路中,集成运算的反相输入端与同相输入端两点的电位不仅相等,而且均等于零,如同该两点接地一样,这种现象称为“虚地”。由于
7、i-=0,则由图可见iI=iF即uI-u-/R1=u--uO/RF上式中u-=0,由此可求得反相比例运算电路的输出电压与输入电压的关系为uO=-RFuI/R1(8-2)下面分析反相比例运算电路的输入电阻。因为反相输入端“虚地”,显而易见,电路的输入电阻为Ri=R1(8-3)同相比例运算电路同相比例运算电路如下图8-2所示,输入电压uI通过R2接至同相输入端,但是,为保证引入的是负反馈,输出电压uO通过RF仍接到反相输入端,同时,反相输入端通过R1接地。为了使集成运放反相输入端与同相输入端对地的电阻一致,R2的阻值仍应满足以下关系:R2=R
8、1//RF同相比例运算电路中反馈的组态为电压串联负反馈,同样可以利用理想运放工作在线性区时的两个特点来分析输入输出关系。图8-2同相比例运算电路在图8-2中,根据“虚短”和“虚断”的特点可知,
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