集成运算放大器的应用实验报告.docx

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1、湖南大学电路实验报告实验名称:集成运算放大器的应用学院:_信息科学与工程学院___专业:__信息安全(保密管理)指导老师:____汪原__________报告人:方荧莹学号:201308060210班级:1302实验时间:_2014/11/12报告时间:__2014/11/12一、实验内容1、在面包板上搭接µA741的电路。首先将+12V和-12V直流电压正确接入µA741的Vcc+(7脚)和Vcc-(4脚)。 2、用µA741组成反比例放大电路,放大倍数自定,用示波器观察输入和输出波形,测量放大器的电压放大

2、倍数。 3、用µA741组成积分电路,用示波器观察输入和输出波形,并做好记录.二、实验环境面包板、电阻若干、导线若干、±12V电源、集成运算放大器μA741、示波器、万用表、信号发生器、Multisim。三、实验原理1、集成运算放大器是一种具有高电压放大倍数的直接耦合多级放大电路。当外部接入不同的线性或非线性元器件组成输入和负反馈电路时,可以灵活地实现各种特定的函数关系。在线性应用方面,可组成比例、加法、减法、积分、微分、对数等模拟运算电路2、开环电压增益Aud=∞输入阻抗 ri=∞ 输出阻抗ro=0 带宽f

3、BW=∞ 失调与漂移均为零等。 理想运放在线性应用时的两个重要特性: (1)输出电压UO与输入电压之间满足关系式UO=Aud(U+-U-) 由于Aud=∞,而UO为有限值,因此,U+-U-≈0。即U+≈U-,称为“虚短”。 (2)由于ri=∞,故流进运放两个输入端的电流可视为零,即IIB=0,称为“虚断”。这说明运放对其前级吸取电流极小。上述两个特性是分析理想运放应用电路的基本原则,可简化运放电路的计算。3、这里介绍他的引脚排列图,下图是μA741(或F007),引脚排列示意图:  本实验采用的集成运放型号为

4、μA741(或F007),引脚排列如上图所示,它是八脚双列直插式件。 ②脚和③脚为反相和同相输入端,⑥脚为输出端,⑦脚和④脚为正、负电源端,①脚和⑤脚为失调调零端,①⑤脚之间可接入一只几十KΩ的电位器并将滑动触头接到负电源端。 ⑧脚为空脚。 一、反比例放大电路1、实验电路图2、波形图3、数据记录CH1CH2最左端-2.56ms-2.50ms最右端-1.51ms-1.56ms周期2.10ms1940us最高端92mV320mV最低端-96mV-304mV峰峰值188mV624mV频率499.8Hz500.1Hz

5、4、数据分析CH1接输入信号,Vpp=188mV;CH2接输出信号Vpp=624mV,有数据可看,信号电压通过μA741放大了3倍.5、Multisum模拟一、积分电路1、实验电路图2、波形图3、数据记录CH1(黄色,输入波)CH2(蓝色,输出波)最左端-1.90ms-1.01ms最右端-810us100us周期2.18ms2.22ms最高端9.8mV11.3V最低端-9.8mV9.80V峰峰值19.6mV1.50V频率499.8Hz502.2Hz4、数据分析5、Multisum模拟六,误差分析1.温度对实验

6、的影响,会导致电阻的精确度。2.示波器本身的误差。垂直分辨率为8bit,对每个取样点进行数字化,都执行8次逼近。3.电路接触不良。七、实验结论加深理解运算放大器电路的基本性质和特点。通过对电路反比例放大电路、积分电路的测量,进一步理解它们的运算关系。

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