集成运算放大器的基本应用 联系客服

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江西省电子信息技师学院

实验一:集成运算放大器的基本应用

一、实验目的

1、学习软件ISIS的使用方法。

2、学习集成运算放大器的基本应用设计。 二、软件使用有关说明

1、运行ISIS软件

2、界面熟悉

3、软件操作:

(1)原理图放大和缩小:使用工具栏中的来操作。

电子线路实验指导书

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放大、缩小按钮;或采用鼠标滚轮

(2)删除一个元件或者连线:鼠标右键连续点两次目标。

(3)添加一个元件到原理图:选择DEVICE栏上的“P”按钮,找到元件作在的库,双击目标(object)内的元件名字,则可加入到待选栏里面。以后选择元件就在待选栏中鼠标左键单击一个元件名,在原理图区中鼠标左键单击则可加一个元件到原理图上。

(4)连线:如果要将两个元件连接起来,按如下操作

(5)添加节点:

(6)修改元件参数:右键单击一个元件,变成红色后,左键单击即可出现属性框以修改相应属性。

三、实验原理

集成运算放大器可以作为一个器件构成各种基本功能的电路。这些基本电路又可以作为

单元电路组成电子应用电路。 1.反相放大器

反相放大器是最基本的电路,如下图所示。

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其闭环电压增益为:

输入电阻 Ri = R1 输出电阻 Ro ≈ 0 平衡电阻 Rp = R1∥RF

反馈电阻RF值不能太大,否则会产生较大的噪声及漂移。取值应远大于信号源Vi的内阻。若RF = R1则为反相器,可作为信号的极性转换电路。 2、同相放大器

同相放大器也是最基本的电路.如下图所示。

其闭环电压增益为:

输入电阻 Ri =RIC

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式中,RIC —— 运放本身同相端对地的共模输入电阻.一般为10Ω。 输出电阻 Ro ≈ 0 平衡电阻 Rp = R1∥RF

同相放大器具有输入阻抗非常高,输出阻抗很低的特点.广泛用于前置放大级。

若RF = 0,R1 ≈ ∞ (开路),则为电压跟随器。与晶体管电压跟随器(射极输出器)相比.集成运放的电压跟随器的输入阻抗更高.几乎不从信号源吸取电流;输出阻抗更小,可视作电压源, 是较理想的阻抗变换器(跟随器)。 3.加法器

基本的加法器电路如下图所示。

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其输出电压可表示为

式中负号表示反相加法器。 4、比较器

由运算放大器构成的电压比较器电路如下图所示:

此电路为同相比较器,即当同相端输入信号U1大于反相输入端参考电压(此时为0V)时,运放输出接近于正电源电压 +VCC,当U1小于参考电压时,运放的输出接近于负电源电压 – VCC,此时的输出为一方波。此电路也可以作为整形电路。

5、积分器

积分器的基本电路如下图所示:

输出电压为:

式中R1C——积分时间常数。

为限制电路的低频增益,减小失调电压的影响,可与反馈电容C并联一电阻RF.当输入频 率大于

低频电压的增益限制为

(一般取10倍)

若输入为一对称方波,则积分器的输出为一对称三角波,其波形关系如下图所示:

时,电路为积分器.若输入频率远低于f0.则电路近似一个反相器.使

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