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时间:2018-09-30
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1、频率/电压变换器实验报告设计一、实验目的熟悉集成频率——电压变换器LM331的主要性能和一种应用;熟练掌握运算放大器基本电路的原理,并掌握它们的设计、测量和调整方法。二、技术要求当方波信号的频率fi在200Hz~2kHz范围内变化时,对应输出的直流电压Vi在1~5V范围内线形变化;方波信号源采用函数波形发生器的输出(见课题二图5-2-3);采用±12V电源供电.三、设计报告要求1.列出已知条件,技术指标。2.分析电路原理。3.写出设计步骤:(1)电路形式选择。(2)电路设计,对所选电路中的各元件值进行计算式估算,并标于图中。4.测试与调整:(1)按技术
2、要求测试数据,对不满足技术指标的参数进行调整,并整理列出表格,在方格纸上绘出波形。(2)故障分析几说明。5.误差分析。四、实验仪器及主要器件1.仪器双踪示波器1台直流稳压电源1台毫伏表1台万用表1台低频信号发生器1台2.元器件µA7411只LM3311只LM3241只电位器、电阻、电容若干五、设计过程1.方案选择可供选择的方案有两种,它们是:用通用型运算放大器构成微分器,其输出与输入的正弦信号频率成正比.直接应用F/V变换器LM331,其输出与输入的脉冲信号重复频率成正比.因为上述第种方案的性能价格比较高,故本课题用LM331实现.LM331的简要工作
3、原理LM331的管脚排列和主要性能见附录LM331既可用作电压――频率转换(VFC)可用作频率――电压转换(FVC)LM331用作FVC时的原理框如图5-1-1所示.此时,脚是输出端(恒流源输出),脚为输入端(输入脉冲链),脚接比较电平.工作过程(结合看图5-1-2所示的波形)如下:当输入负脉冲到达时,由于脚电平低于脚电平,所以S=1(高电平),=0(低电平)。此时放电管T截止,于是Ct由VCC经Rt充电,其上电压VCt按指数规律增大。与此同时,电流开关S使恒流源I与脚接通,使CL充电,VCL按线性增大(因为是恒流源对CL充电)。经过1.1RtCt的时
4、间,VCt增大到2/3VCC时,则R有效(R=1,S=0),=1,此时,Ct、CL放电。以后就重复上面的过程,于是在RL上就得到一个直流电压Vo(这与电源的整流滤波原理类似),并且Vo与输入脉冲的重复频率fi成正比。CL的平均充电电流为i×(1.1RtCt)×fiCL的平均放电电流为Vo/RL当CL充放电平均电流平衡时,得Vo=I×(1.1RtCt)×fi×RL式中I是恒流电流,I=1.90V/RS式中1.90V是LM331内部的基准电压(即2脚上的电压)。于是得可见,当RS、Rt、Ct、RL一定时,Vo正比于fi,显然,要使Vo与fi之间的关系保持精
5、确、稳定,则上述元件应选用高精度、高稳定性的。对于一定的fi,要使Vo为一定植,可调节RS的大小。恒流源电流I允许在10A~500A范围内调节,故RS可在190kΩ~3.8kΩ范围内调节。一般RS在10kΩ左右取用。2.LM331用作FVC的典型电路LM331用作FVC的电路如图5-1-3所示。在此,VCC=12V所以Rx=50kΩ取Rx=51kΩ取RS=14.2kΩ则Vo=fi×10–3V由此得Vo与fi在几个特殊频率上的对应关系如表5-1-1所示。表5-1-1Vo和Fi的关系Fi(Hz)2004006008001000120014001600180
6、02000Vo(V)0.8821.3701.7952.2462.6693.1303.5914.0204.4114.836图5-1-3中fi是经过微分电路500pF和10kΩ加到脚上的。脚上要求的触发电压是脉冲,所以图5-1-3中的fi应是方波。整机方框图和整机电路图整机方框图如图5-1-4所示。函数波形发生器输出方波,方波经F/V变换器变换成直流电压。直流正电压经反相器变成负电压,再与参考电压VR通过反相加法器得到符合技术要求的Vo。整机电路如5-1-5所示。反相器和反相加法器的设计计算函数波形发生器,比较器电路的设计计算分别见课题二和有关实验。以上介
7、绍了F/V变换器,下面介绍反相器和反相加法器。反相器反相器的电路如图5-1-6所示。因为都是直接耦合,为减小失调电压对输出电压的影响,所以运算放大器采用低失调运放OP07。由于LM331的负载电阻RL=100kΩ(见图5-1-3),所以反相器的输入电阻应为100kΩ,因而取RL=100。反相器的Au=-1,所以R4=RL=100kΩ平衡电阻R5=RL//R4=50kΩ取R5=51kΩ。反相加法器用反相加法器是因为它便于调整—--可以独立调节两个信号源的输出电压而不会相互影响,电路如图5-1-7所示。已知Vo3=-Vo2=-fi×10-3V∵技术要求fi
8、=200Hz时,Vo=1Vfi=2000Hz时,Vo=5V即(2)对照⑴式和⑵式,可见应有若取
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