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基本运算电路

R f. R 1. -. V I. V O. A V. +. R L 10K. R / =R f //R I. 基本运算电路. 一、实验目的. 1 、掌握集成运算放大器的正确使用方法 2 、掌握用集成运算放大器构成各种基本运算的方法 3 、进一步学习正确使用示波器 DC 、 AC 输入方式观察波形的方法。重点掌握积分器输入、输出波形的测量和描绘方法。 4 、初步掌握比例运算电路设计. 二、实验仪器及器件 1 、 SS-7802 示波器一台 2 、 EE1641 信号发生器一台 3 、 HY3000 直流电源一台 4 、 DF2170 毫伏表一台

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  1. Rf R1 - VI VO AV + RL 10K R/=Rf//RI 基本运算电路 一、实验目的 1、掌握集成运算放大器的正确使用方法 2、掌握用集成运算放大器构成各种基本运算的方法 3、进一步学习正确使用示波器DC、AC输入方式观察波形的方法。重点掌握积分器输入、输出波形的测量和描绘方法。 4、初步掌握比例运算电路设计. 二、实验仪器及器件 1、SS-7802示波器一台 2、EE1641信号发生器一台 3、HY3000直流电源一台 4、DF2170毫伏表一台 5、UT56数字万用表一只 6、电阻、电容若干个、LM324集成电路1块。 三、实验原理 1、反相比例运算 输出电压: 平衡电阻: 输入电阻:

  2. Rf 100K VI1 R1 10K - VO AV VI2 RP1K + R2 10K RL 10K R/ =Rf//R1//R2=5.1K Rf 100K R1 10K VI1 - VO AV R2 10K + VI2 RL 10K R/ =Rf=100K 2、反相比例加法运算 3、减法运算

  3. Rf 100K C1 0.01μF R1 10K - VI AV VO + RL 10K R/=Rf//R1=9.1K V- 9V + - + - LM324 - - + + V+ 9V t 14 13 12 11 10 9 8 1 2 3 4 5 6 7 4、积分器 t:代表方波脉冲宽度; VI:代表方波有效值。 VI O t Vo O t 5、LM324外引线排列图

  4. Rf 100K C1 0.01μF R1 10K - VI AV VO + RL 10K R/=Rf//R1=9.1K Rf R1 - VI VO AV + RL 10K R/=Rf//RI 四、实验内容: 1、反相比例运算 (1)设计并安装反相比例运算电路,要求输入阻抗Ri=5K,电压增益为10。 (2)在输入端加入f=1KHz正弦波,输入电压VI取两个不同值时,再测出Vo,研究VI与Vo的反相比例关系。(填入自拟表格中) 2、比例积分运算 在输入端加入f=500Hz、幅值为1V的正方波,用示波器分别观测出VI和Vo的波形,记录在坐标纸上,标出幅值、周期及相位关系。 VI Vo O t O t

  5. 3、反相比例加法运算 在反相比例加法运算电路VI1端加入f=1KHz正弦波适当的电压值,然后调Rp使VI2为不同值,分布记录相应的VI1、VI2、VO数值,(填入自拟表格中)。 VI1 R1 10K Rf 100K A R2 10K - S AV VO VI2 + B R3 10K RL 10K R/ =Rf=100K或 R/ =Rf//R1//R2=5.1K 4、减法运算 在减法运算电路VI1端加入f=1KHz正弦波适当的电压值,然后调Rp使VI2为不同值,分布记录相应的VI1、VI2、VO数值,(填入自拟表格中)。 五、实验报告要求 1、 反向比例运算电路参数。 2、实验值与理论值比较。 3、记录和描出积分器输入和输出波形。 4、分析与讨论:思考题①②③ 六、评分标准 1、反向比例运算电路元件参数、实验值、相位关系、理论值25分, 2、积分运算波形、实验值、理论值20分, 3、加法运算实验值、理论值15分, 4、分减法运算实验值、理论值15分, 5、分析讨论20分, 6、整齐度5分。 七、实验预习:

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