测线试验指导书1

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1、实验一:集成运算放大电路组装与调试一、实验目的1、掌握用集成运算放大器组成比例、求和电路的特点及性能。2、学会上述电路的测试和分析方法。二、实验仪器1、数字万用表2、示波器3、信号发生器4、模拟电路实验箱三、预习要求1、计算表1-1中的Vo和Af。2、估算表1-2、1-3的理论值。3、估算表1-4,表1-5中的理论值。4、计算表1-6中的Vo值。5、计算表1-7中的Vo值。四、实验原理电压跟随器输出电压跟随输入电压值,相位不便,且具有高输入阻抗和低输出阻抗的特点,其输入阻抗近似无穷大,输出阻抗接近零,因此多用作隔离电路

2、。反相比例放大器工作性能稳定,输入阻抗低,但能满足大多数场合的要求。同相比例放大器输入阻抗高,输出阻抗近似零,电压跟随器就是同相比例放大器的特例。求和电路是将两个或两个以上信号分别接入运放的同一个输入端或两个输入端上,若接入同一个输入端则信号作和,若接入不同输入端则信号作差运算。五、实验内容1、电压跟随器实验电路如图1-1所示。图1-1电压跟随器按表1-1内容实验并测量记录。表1-1Vi(V)-2-0.50+0.51Vo(V)RL=∞RL=5K2、反相比例放大器实验电路如图1-2所示。图1-2反相比例放大器(1)按表1

3、-2内容实验并测量记录。表1-2直流输入电压Vi(mV)3010030010003000输出电压Vo理论估算值(mV)实测值(mV)误差(2)按表1-3要求实验并测量记录。表1-3测试条件理论估算值实测值ΔV0RL开路,直流输入信号Vi由0变为800mVΔV23ΔV3R12ΔV3R10ΔVoLVi=800mV,RL由开路变为5K(3)测量图1-2电路的上限截止频率。3、同相比例放大器电路如图1-3所示图1-3同相比例放大器(1)按表1-4和1-5实验测量并记录。表1-4直流输入电压Vi(mV)301003001000输

4、出电压Vo理论估算值(mV)实测值(mV)误差表1-5测试条件理论估算值实测值ΔV0RL开路,直流输入信号Vi由0变为800mVΔV23ΔV3R12ΔV3R10ΔVoLVi=800mV,RL由开路变为5K(2)测出电路的上限截止频率4、反相求和放大电路实验电路如图1-4所示。图1-4反相求和放大电路按表1-6内容进行实验测量,并与预习计算比较。表1-6Vi1(V)0.3-0.3Vi2(V)0.20.2Vo(V)5、双端输入求和放大电路实验电路如图1-5所示。图1-5双端输入求和放大电路表1-7Vi1(V)120.2Vi

5、2(V)0.51.8-0.2Vo(V)六、实验总结1、总结本实验中5种运算电路的特点及性能。2、分析理论计算与实验结果误差的原因。实验二:有源滤波器电路参数测试一、实验目的1、熟悉有源滤波器构成及其特性。2、学会测量有源滤波器幅频特性。二、仪器及设备1、示波器2、信号发生器3、模拟电路实验箱三、预习要求1、预习教材有关滤波器内容。2、分析图2-1、图2-2,图2-3所示电路。写出它们的增益特性表达式。3、计算图2-1、图2-2电路的截止频率,图2-3电路的中心频率。4、画出三个电路的幅频特性曲线。四、实验原理信号滤波是

6、抑制噪声的主要方法之一,其任务是在保证有用信号正常传递的情况下,将噪声对测量的影响降到允许的程度,常用的有低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器。各种滤波器其根本滤波原理就是利用电容能使小于一定频率的信号不能通过,而大于此频率的信号则可不失真传输的特性。五、实验内容1、低通滤波器实验电路如图2-1所示。其中:反馈电阻Rf选用10K电位器,5.7K为设定值。图2-1低通波波器按表2-1内容测量并记录。表2-1Vi(V)1111111111F(Hz)510153060100150200300400Vo(V)2、高通

7、滤波器2-2所示图2-2高通滤波器按表2-2内容测量并记录表2-2Vi(V)11111111F(Hz)101650100160200300400Vo(V)3、带阻滤波器实验电路如图2-3所示图2-3带阻滤波器(1)实测电路中心频率。(2)以实测中心频率为中心,测出电路幅频特性。六、实验总结1、整理实验数据,画出各电路曲线,并与计算值对比分析误差。2、如何组成带通滤波器?试设计一个中心频率为300Hz带宽为200Hz的带通滤波器。实验三:积分与微分电路组装与调试一、实验目的1、学会用运算放大器组成积分微分电路。’2、学会

8、积分微分电路的特点及性能。二、实验仪器1、数字万用表2、信号发生器3、双踪示波器3、模拟电路实验箱三、预习要求1、分析图3-1电路,若输入正弦波,Vo与Vi相位差是多少?当输入信号为100Hz有效值为2V时,Vo=?2、分析图3-2电路,若输入方波,Vo与Vi相位差多少?当输入信号为160Hz幅值为1V时,输出Vo=?3、拟定实验

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