运放知识总结

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1、运放集成电路基础一.单运放集成电路LM741LM741是通用型运算放大器电路,应用很广泛,可以构成各种功能电路,下面是管脚资料和调零电路。.LM741引脚图 LM741可通过外接电位器进行调零,如上图b所示。二.四运放集成电路LM324LM324是四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,电路符号与管脚图如图4所示。它内部包含四组形式完全相同的运算放大器,除电源共用外,四组运放相互独立。11脚接负电源,4脚接正电源。图4LM324电路符号与管脚图第二章运放应用电路一.温度控制电路装配与调试运放的二个应用:⑴ 线性应用-测量放大

2、器。⑵ 非线性应用-滞回比较器1.测量放大器原理分析9⑴当Ui+=0时,A1同相输入,A2反相输入⑵当Ui-=0时,A2同相输入,A1反相输入⑶总的输出:若、、;则:;代入U1、U2,化简得选,则:2.滞回比较器9我们把上门限电压UTH1与下门限电压UTH2之差称为回差电压,用回差电压的存在,大大提高了电路的抗干扰能力。只要干扰信号的峰值小于半个回差电压,比较器就不会因为干扰而误动作3.测量电桥9(a)为温度测量电桥(b)为光照度测量电桥4.设备与器材LM324一片,稳压管2DW7一只,三极管9013、8050各1只,负温度系数热

3、敏电阻1只,电阻、电容、电位器若干,±12V、+1V直流稳压电源1台,万用表1块,数字式温度计1只,双踪示波器1台。5.温度控制电路原理温度控制电路如图1所示,由测量电桥、测量放大器、滞回比较器及驱动电路等组成。测量电桥的A点所在的桥臂的电阻是固定的,故是固定的。B点所在的桥臂的电阻随温度变化,故是变动的。由于温度的不同,因而在测量电桥的A、B点时会产生不同的电压差,这个差值经过测量放大器放大后进入到滞回比较器的反相输入端,与比较电压UR比较后,由滞回比较器输出信号进行加热或停止加热。滞回电压比较器的比较电压UR代表设定的温度,改

4、变比较电压UR能改变控温的范围,控温的精度由滞回比较器的滞环宽度确定。温度t↑,↓,使↓,而↑。经测量放大器的放大,↑,当温度由上升到达,即温度t到达设定值,滞回比较器输出信号停止加温。温度t↓,↑,使↑↓,而↓。经测量放大器的放大,↓,当温度下降达,即温度t下降低于设定值,滞回比较器输出信号进行加温。6.装配与调试(1)按图1连接线路,2W的电阻R16靠近Rt,检查无误后,接通电源。图1温度控制电路9(2)标定温度范围,设控制温度范围为t1~t2,标定时将热敏电阻置于恒温槽中,使恒温槽温度为t1,过几分钟后调整Rp1,使UC=U

5、D,标定此时Rp1的位置为t1。同理可标定温度为t2的位置。根据控温精度要求,可在t1~t2之间作若干点,在Rp1上标注相应的温度刻度即可(3)令B点接地,用电位器压得到-30mV电压,接入A点,测量C点电位,计算放大器的电压放大倍数。(4)调节A点电位,使之从-0.5V到+0.5V范围内缓慢变化,用示波器观察E点的电位变化,记录使E点电位发生正负跳变的值,并绘制滞回特性曲线。(5)连接电路构成闭环控温系统,测试温度分别为t1′、t2′、t3′时升温和降温的时间。7.装配与调试报告(1)绘制滞回比较器的滞回特性曲线。(2)计算测量

6、放大器的放大倍数,并与实测值比较,计算误差,并找出引起误差的原因。(3)若使UD=2V,则控制温度的范围是升高还是降低?阐明其原因。测试记录表8.提问⑴ 滞回比较器的滞环宽度减小应满足什么条件⑵负温度系数热敏电阻能否与交换位置。二.运放组成的波形发生器电路装配与调试运放的二个应用:⑴ 线性应用-RC正弦波振荡器⑵ 非线性应用-滞回比较器1.RC正弦波振荡器原理分析RC桥式振荡电路如图所示。9集成运放组成一个同相放大器,它的输出电压uo作为RC串并联网络的输入电压,而将RC串并联网络的输出电压作为放大器的输入电压,当f=f0时,RC

7、串并联网络的相位移为零,放大器是同相放大器,电路的总相位移是零,满足相位平衡条件,而对于其他频率的信号,RC串并联网络的相位移不为零,不满足相位平衡条件。由于RC串并联网络在f=f0时的传输系数F=1/3,因此要求放大器的总电压增益Au应大于3,这对于集成运放组成的同相放大器来说是很容易满足的。由R1、Rf、V1、V2及R2构成负反馈支路,它与集成运放形成了同相输入比例运算放大器 只要适当选择Rf与R1的比值,就能实现Au>3的要求。其中,V1、V2和R2是实现自动稳幅的限幅电路⑴ 振荡原理RC桥式振荡电路如图所示。根据自激振荡的

8、条件,φ=φa+Φf=2πn,其中RC串并联网络作为反馈电路,当f=fo时,φf=0°,所以放大器的相移应为φa=0°,即可用一个同相输入的运算放大器组成。又因为当f=fo时,F=1/3,所以放大电路的放大倍数A≥3。起振时A>3,起振后若只依靠晶

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