信号处理电路new

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1、第二阶段实验信号处理电路°有源滤波电路°基本运算电路°精密全波整流电路基本运算电路及精密全波整流电路一、实验目的¢熟练掌握集成运算放大器的使用方法;¢掌握用集成运放设计各种运算电路;¢掌握积分器输入、输出波形的测量和描绘方法;学会合理选用示波器的直流、交流耦合方式观察不同波形的方法。¢进一步掌握集成运放构成的精密全波整流电路工作原理。二、集成运放LM324的使用(82页,图4.7.6)1、双电源的连接稳压电源−12V14131211109812V12V4OUT4IN-4IN+V-3IN+3IN-3OUTLM3241OUT1IN-1IN+V+2IN+2IN-2OUT1234

2、567+12V0V注意:正、负电源的千万别接反!!!二、集成运放LM324的使用2、芯片安装三、实验内容¢反向比例运算¢积分电路¢反向比例加法电路¢同向比例减法电路¢精密全波整流电路1、反向比例运算RFR1100KΩvI–1)实验电路10KΩAvO+10KΩ2)实验内容图4.7.1¢输入Vi为1kHz正弦波,Vpp=300~500mv¢设计实验表格,记录数据(三组)¢注意:运放的正负电源2、积分电路1)实验电路RFvIR1–Av+O图4.7.42、积分电路2)实验内容°输入信号:f=500Hz,幅值为1V的正方波(调节offset使其为正方波)示波器屏幕上显示的小箭头°用

3、示波器DC挡测试vi和vo,画出其波形,是0V的位置标出其幅值和周期(电路参看P81图4.7.4)1VOFFSET1正方波2RFvIR1–平均值Av+O3、反向比例加法电路vi1R1RF1)实验电路10kΩ100kΩR210kΩvi2RP–SRAvO1kΩ3+10kΩ,2)实验内容R=5.1kΩ.输入VV为1kHz正弦波,i1,i2.VV>100mv,Vi1+Vi2<800mvi1,i2.设计实验表格,记录数据(两组)3、反向比例加法电路3)数据参考表格表6.1反相比例加法(或减法运算)vivov实测值voo理论值v=100mVi1v=i2v=200mVi1v=i2v自选

4、i24、差分式比例减法电路vi1R1RF1)实验电路10kΩ100kΩR210kΩvi2RP–SRAvO1kΩ3+10kΩ,2)实验内容R=100kΩ¢输入Vi1,Vi2为1kHz正弦波,¢Vi1=500mV,Vi1-Vi2>100mv¢设计实验表格,记录数据(两组)5、精密全波整流电路1)实验电路20kD110kV+15VVo1i+15V–10k–Vo2+D210k-15V+10k-15V10k3.3k5、精密全波整流电路2)工作原理¢A1为半波精密整流¢Vi>0,Va<0,D1通,D2止,Vo1=-2Vi¢Vi<0,Va>0,D1止,D2通,Vo1=0¢A2为反相加法

5、:Vo=-(Vi+Vo1)20k10kD1Vi+15VVo1+15V–10k–+Vo2D210k+-15V10k-15V10k3.3k5、精密全波整流电路3)电压传输特性VoVi5、精密全波整流电路4)实验内容¢输入正弦波Vi=6V、f=1kHz,观察并记录Vi、Vo1、Vo波形¢利用示波器的XY方式,观察并记录电路的电压转输特性曲线。有源滤波电路一、实验目的1.掌握集成运算放大器的使用方法2.掌握幅频响应的测试方法3.熟悉运算放大器和电阻电容构成的有源滤波器二、µA741介绍1、引脚图调零18NC输入-27V+输入+36VoV-45调零教材75页,图4.6.1(a)二、

6、µA741介绍2、性能参数电源+3V~+18V,+15V工作频率10kHz-3V~-18V,–15V输入失调电2mV单位增益带宽1MHz压VA⋅BWIOV输入失调电20nA转换速率SR0.5V/µs流IIO开环电压增106dB共模抑制比90dB益AKVOCMR输入电阻R1MΩ功率消耗50mWi输出电阻R75Ω输入电压范围±13Vo二、µA741介绍3、双电源的连接稳压电源+15V376vO74115V15V24-15VRf100kΩR1180kΩ注意:先调好15V,关上电源,接线,核对无误,再开电源。三、幅频响应的测试方法逐点测试法¢改变输入信号的频率(保持输入信号幅值不

7、¢逐点测量对应于不同频率的输出电压,计算压增益¢用坐标纸画出幅频特性曲线¢横坐标为频率的对数¢纵坐标为电压增益的分贝数¢求上限频率和下限频率(增益下降3dB处)如何提高作图精度?¢提高电阻和电容(平均值)测量精度¢准确计算转折频率的理论值¢在理论值附近增加测量点的个数直接找到增益下降到0.707A的频率VM四、实验内容1.按图4.8.1接线,测试二阶低通滤波器的幅频响应。(表4.8.1)2.按图4.8.2接线,测试二阶高通滤波器的幅频响应。(表4.8.2)3*.将图4.8.2中的电容C改为0.033µF,同时将图4.8.1的输

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