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文檔簡介
第二章
集成運(yùn)算放大電路2.1集成運(yùn)算放大器指標(biāo)測試2.2模擬運(yùn)算電路2.3有源濾波電路2.4電壓比較電路2.5波形發(fā)生電路2.1集成運(yùn)算放大器指標(biāo)測試1.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?)掌握集成運(yùn)算放大器主要指標(biāo)的測試方法。2)通過對集成運(yùn)算放大器mA741
的指標(biāo)進(jìn)行測試,了解集成運(yùn)算放大器組件的主要參數(shù)的定義和表示方法。2.實(shí)驗(yàn)設(shè)備與元器件1)±12V直流電源2)交流毫伏表3)函數(shù)信號發(fā)生器4)直流電壓表5)雙蹤示波器6)集成運(yùn)算放大器A741×17)電阻、電容若干2.1集成運(yùn)算放大器指標(biāo)測試3.實(shí)驗(yàn)原理
集成運(yùn)算放大器(以下簡稱運(yùn)放)是一種線性集成電路,和其他半導(dǎo)體器件一樣,它是用一些指標(biāo)來衡量其質(zhì)量優(yōu)劣的。為了正確地使用運(yùn)放,就必須了解它的主要指標(biāo)。運(yùn)放的各項指標(biāo)通常是用專用儀器進(jìn)行測試的,這里介紹的是一種簡易測試方法。本實(shí)驗(yàn)采用的運(yùn)放型號為mA741(或F007),引腳圖如圖2-1所示,它是8腳雙列直插式組件,②腳和③腳分別為反相輸入端和同相輸入端,⑥腳為輸出端,⑦腳和④腳為正、負(fù)電源端,①腳和⑤腳為失調(diào)調(diào)零端(①腳和⑤腳之間可接入一只幾十千歐的電位器,并將滑動觸頭接到負(fù)電源端),⑧腳為空腳。1)mA741主要指標(biāo)測試(1)輸入失調(diào)電壓UOS。當(dāng)理想運(yùn)放的輸入信號為零時,其輸出也為零。但是即使是最優(yōu)質(zhì)的集成組件,其運(yùn)放內(nèi)部差動輸入級參數(shù)不完全對稱,輸出電壓也往往不為零。這種零輸入時輸出不為零的現(xiàn)象稱為運(yùn)放的失調(diào)。輸入失調(diào)電壓UOS是指輸入信號為零時,輸出端出現(xiàn)的電壓折算到同相輸入端的數(shù)值。2.1集成運(yùn)算放大器指標(biāo)測試輸入失調(diào)電壓測試電路如圖2-2所示。閉合開關(guān)K1及K2,使電阻RB短接,此時的輸出電壓Uo1即為輸出失調(diào)電壓,則輸入失調(diào)電壓為實(shí)際測出的UOS可能為正,也可能為負(fù),一般為1~5mV。對于高質(zhì)量的運(yùn)放,UOS在1mV以下。測試中應(yīng)注意:①將運(yùn)放的調(diào)零端開路;②要求電阻R1和R2、R3和RF的參數(shù)嚴(yán)格對稱。2.1集成運(yùn)算放大器指標(biāo)測試(2)輸入失調(diào)電流IOS。輸入失調(diào)電流IOS是指當(dāng)輸入信號為零時,運(yùn)放的兩個輸入端的基極偏置電流之差
輸入失調(diào)電流的大小反映了運(yùn)放內(nèi)部差動輸入級兩個晶體管的β的失配度,由于IB1、IB2本身的數(shù)值已很小(微安級),因此它們的差值通常不能直接測量,測試電路如圖2-2所示,測試分兩步進(jìn)行:①閉合開關(guān)K1及K2,在低輸入電阻下,如前所述測出輸出電壓Uo1,這是由輸入失調(diào)電壓UOS所引起的輸出電壓;②斷開開關(guān)K1及K2,接入兩個輸入電阻RB,由于RB的阻值較大,流經(jīng)它們的輸入電流的差異將變成輸入電壓的差異,因此也會影響輸出電壓的大小,可見測出兩個電阻RB接入時的輸出電壓Uo2。若從中忽略輸入失調(diào)電壓UOS的影響,則輸入失調(diào)電流IOS為
2.1集成運(yùn)算放大器指標(biāo)測試(3)開環(huán)差模電壓放大倍數(shù)Aud。運(yùn)放在沒有外部反饋時的直流差模電壓放大倍數(shù)稱為開環(huán)差模電壓放大倍數(shù),用Aud表示,它定義為開環(huán)輸出電壓Uo與兩個差分輸入端之間所加電壓Uid之比按定義,Aud應(yīng)是信號頻率為零時的直流放大倍數(shù),但為了測試方便,通常采用低頻(幾十赫茲以下)正弦交流信號進(jìn)行測量。由于運(yùn)放的開環(huán)電壓放大倍數(shù)很大,難以直接進(jìn)行測量,因此一般采用閉環(huán)測量方法。Aud的測試方法有很多,現(xiàn)采用交、直流同時閉環(huán)的測試方法,如圖2-3所示。2.1集成運(yùn)算放大器指標(biāo)測試(4)共模抑制比(CMRR)。運(yùn)放的差模電壓放大倍數(shù)Ad與共模電壓放大倍數(shù)Ac之比稱為共模抑制比共模抑制比在應(yīng)用中是一個很重要的參數(shù),理想運(yùn)放對輸入的共模信號的輸出為零,但在實(shí)際的運(yùn)放中,其輸出不可能沒有共模信號的成分,輸出端共模信號越小,說明電路的對稱性越好。也就是說,運(yùn)放對共模干擾信號的抑制能力越強(qiáng),即CMRR越大。CMRR的測試電路如圖2-4所示。
得共模抑制比:2.1集成運(yùn)算放大器指標(biāo)測試(5)共模輸入電壓范圍Uicm。集成運(yùn)放所能承受的最大共模電壓稱為共模輸入電壓范圍,超出這個范圍,運(yùn)放的CMRR會大大下降,輸出波形會產(chǎn)生失真,有些運(yùn)放還會出現(xiàn)自鎖現(xiàn)象及永久性損壞。Uicm的測試電路如圖2-5所示。被測運(yùn)放接成電壓跟隨器的形式,輸出端接雙蹤示波器,觀察最大不失真輸出波形,從而確定Uicm值。(6)輸出電壓動態(tài)范圍Uopp。集成運(yùn)放的輸出電壓動態(tài)范圍與電源電壓、外接負(fù)載及信號源的頻率有關(guān)。測試電路如圖2-6所示。改變uS的幅度,觀察uo削頂失真開始的時刻,從而確定uo的不失真范圍,這就是運(yùn)放在某一電源電壓下可能輸出的電壓峰峰值。2.1集成運(yùn)算放大器指標(biāo)測試4.
實(shí)驗(yàn)內(nèi)容實(shí)驗(yàn)前應(yīng)看清運(yùn)放引腳排列及電源電壓極性和數(shù)值,切忌正、負(fù)電源接反。1)測量輸入失調(diào)電壓UOS按圖2-2連接實(shí)驗(yàn)電路,閉合開關(guān)K1、K2,用直流電壓表測量輸出端電壓Uo1,并計算UOS,記入表2-1。2)測量輸入失調(diào)電流IOS實(shí)驗(yàn)電路如圖2-2所示,打開開關(guān)K1、K2,用直流電壓表測量Uo2,并計算IOS,記入表2-1。3)測量開環(huán)差模電壓放大倍數(shù)Aud按圖2-3連接實(shí)驗(yàn)電路,運(yùn)放輸入端加100Hz、30~50mV的正弦信號,用雙蹤示波器查看輸出波形,用交流毫伏表測量Uo和Ui并計算Aud,記入表2-1。2.1集成運(yùn)算放大器指標(biāo)測試4)測量共模抑制比CMRR按圖2-4連接實(shí)驗(yàn)電路,運(yùn)放輸入端加、Uic=1~2V的正弦信號,查看輸出波形,測量Uoc和Uic,計算Ac及CMRR,記入表2-1。5)測量共模輸入電壓范圍Uicm及輸出電壓動態(tài)范圍Uopp自擬實(shí)驗(yàn)步驟及方法。5.實(shí)驗(yàn)總結(jié)1.將所測得的數(shù)據(jù)與典型值進(jìn)行比較。2.對實(shí)驗(yàn)結(jié)果及實(shí)驗(yàn)中碰到的問題進(jìn)行分析、討論。2.2模擬運(yùn)算電路1.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?)研究由運(yùn)算放大器組成的比例、加法、減法和積分等基本運(yùn)算電路的功能。2)了解運(yùn)算放大器在實(shí)際應(yīng)用時應(yīng)考慮的一些問題。2.實(shí)驗(yàn)設(shè)備與元器件1)±12V直流電源2)函數(shù)信號發(fā)生器3)交流毫伏表4)直流電壓表5)集成運(yùn)算放大器mA741×16)電阻、電容若干2.2模擬運(yùn)算電路3.實(shí)驗(yàn)原理運(yùn)算放大器是一種具有高電壓放大倍數(shù)的直接耦合多級放大電路。當(dāng)外部接入不同的線性或非線性元器件組成輸入和負(fù)反饋電路時,可以靈活地實(shí)現(xiàn)各種特定的函數(shù)關(guān)系。在線性應(yīng)用方面,可組成比例、加法、減法、積分、微分、對數(shù)等模擬運(yùn)算電路。(1)反相比例運(yùn)算電路。反相比例運(yùn)算電路如圖2-8所示。對于理想運(yùn)放,該電路的輸出電壓與輸入電壓之間的關(guān)系為為了減小輸入級偏置電流引起的運(yùn)算誤差,應(yīng)在同相輸入端接入平衡電阻。(2)反相加法運(yùn)算電路。反相加法運(yùn)算電路如圖2-9所示,輸出電壓與輸入電壓之間的關(guān)系為2.2模擬運(yùn)算電路(3)同相比例運(yùn)算電路。圖2-10(a)是同相比例運(yùn)算電路,它的輸出電壓與輸入電壓之間的關(guān)系為當(dāng)
、
時,即得到圖2-10(b)所示的電壓跟隨器。2.2模擬運(yùn)算電路(4)減法運(yùn)算電路。對于圖2-11所示的減法運(yùn)算電路,當(dāng)、
時,有如下關(guān)系式(5)積分運(yùn)算電路。積分運(yùn)算電路如圖2-12所示。在理想化條件下,輸出電壓uo為2.2模擬運(yùn)算電路4.實(shí)驗(yàn)內(nèi)容實(shí)驗(yàn)前要看清運(yùn)放各引腳的位置;切忌正、負(fù)電源極性接反和輸出端短路,否則會損壞集成塊。1)反相比例運(yùn)算電路(1)按圖2-8連接實(shí)驗(yàn)電路,接通±12V直流電源,輸入端對地短路,進(jìn)行調(diào)零和消振。(2)輸入、Ui=0.5V的正弦交流信號,測量相應(yīng)的Uo,并用雙蹤示波器觀察uo和ui的相位關(guān)系,記入表2-2。2)同相比例運(yùn)算電路(1)按圖2-10(a)連接實(shí)驗(yàn)電路。實(shí)驗(yàn)步驟同內(nèi)容1,將結(jié)果記入表2-3。(2)將圖2-10(a)中的R1斷開,得圖2-10(b)電路,重復(fù)內(nèi)容(1)。2.2模擬運(yùn)算電路3)反相加法運(yùn)算電路(1)按圖2-9連接實(shí)驗(yàn)電路,并調(diào)零和消振。(2)輸入信號采用直流信號,圖2-13所示電路為簡易可調(diào)直流信號源,由實(shí)驗(yàn)者自行完成。實(shí)驗(yàn)時要注意選擇合適的直流信號幅度以確保集成運(yùn)放工作在線性區(qū)。用直流電壓表測量輸入電壓Ui1
、Ui2
及輸出電壓Uo,記入表2-4。2.2模擬運(yùn)算電路4)減法運(yùn)算電路(1)按圖2-11連接實(shí)驗(yàn)電路,并調(diào)零和消振。(2)采用直流輸入信號,實(shí)驗(yàn)步驟同內(nèi)容3,記入表2-5。5)積分運(yùn)算電路(1)打開K2,閉合K1,對運(yùn)放的輸出進(jìn)行調(diào)零。(2)調(diào)零完成后,再打開K1,閉合K2,使uc=0。(3)預(yù)先調(diào)好直流輸入電壓Ui=0.5V,接入實(shí)驗(yàn)電路,再打開K2,然后用直流電壓表測量輸出電壓Uo,每隔5s讀一次Uo,記入表2-6,直到Uo不再明顯增大為止。5、實(shí)驗(yàn)總結(jié)1)整理實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),畫出波形圖(注意波形間的相位關(guān)系)。2)將理論計算結(jié)果和測量數(shù)據(jù)相比較,分析產(chǎn)生誤差的原因。3)分析并討論實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)的現(xiàn)象和問題。2.3有源濾波電路1.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?)熟悉用運(yùn)放、電阻和電容組成有源低通濾波器、高通濾波器、帶通濾波器和帶阻濾波器。2)學(xué)會測量有源濾波器的幅頻特性。2.實(shí)驗(yàn)設(shè)備與元器件1)±12V直流電源2)交流毫伏表3)函數(shù)信號發(fā)生器4)頻率計5)雙蹤示波器6)集成運(yùn)算放大器A7417)電阻、電容若干2.3有源濾波電路3.實(shí)驗(yàn)原理由R、C元件與運(yùn)放組成的濾波器稱為RC有源濾波器,其功能是讓一定頻率范圍內(nèi)的信號通過,抑制或急劇衰減此頻率范圍以外的信號。它可用在信息處理、數(shù)據(jù)傳輸、抑制干擾等方面,但因受運(yùn)放頻帶的限制,這類濾波器主要用于低頻范圍。根據(jù)對頻率范圍的選擇不同,可分為低通濾波器(LPF)、高通濾波器(HPF)、帶通濾波器(BPF)與帶阻濾波器(BEF)這4種,它們的幅頻特性曲線如圖2-14所示。具有理想幅頻特性的濾波器是很難實(shí)現(xiàn)的,只能用實(shí)際的幅頻特性去逼近。一般來說,濾波器的幅頻特性越好,其相頻特性越差,反之亦然。濾波器的階數(shù)越高,幅頻特性衰減的速率越大,但RC網(wǎng)絡(luò)的節(jié)數(shù)越大,元器件參數(shù)計算越煩瑣,電路調(diào)試越困難。任何高階濾波器均可以用較低的二階RC有源濾波器級聯(lián)實(shí)現(xiàn)。2.3有源濾波電路1)低通濾波器(LPF)低通濾波器用來通過低頻信號,衰減或抑制高頻信號。圖2-15(a)所示為典型的二階低通濾波器。它由兩級RC濾波環(huán)節(jié)與同相比例運(yùn)算電路組成,其中第一級電容C接至輸出端,引入適量的正反饋,以改善幅頻特性。圖2-15(b)為二階低通濾波器的幅頻特性曲線。2.3有源濾波電路2)高通濾波器(HPF)與低通濾波器相反,高通濾波器用來通過高頻信號,衰減或抑制低頻信號。只要將圖2-15所示二階低通濾波器中起濾波作用的電阻、電容互換,即可變成二階高通濾波器,如圖2-16(a)所示。高通濾波器的性能與低通濾波器相反,其頻率響應(yīng)和低通濾波器是“鏡像”關(guān)系,仿照LPF的分析方法,不難求得HPF的幅頻特性,幅頻特性曲線如圖2-16(b)所示。圖2-16(b)為二階高通濾波器的幅頻特性曲線,可見它與二階低通濾波器的幅頻特性曲線有“鏡像”關(guān)系。2.3有源濾波電路3)帶通濾波器(BPF)這種濾波器的作用是只允許在某一個通帶范圍內(nèi)的信號通過,而比通帶下限頻率低和比上限頻率高的信號均被衰減或抑制。典型的帶通濾波器可以在二階低通濾波器中將其中一級改成高通濾波器而成,如圖
2-17(a)所示,其幅頻特性曲線如圖2-17(b)所示。2.3有源濾波電路4)帶阻濾波器(BEF)如圖2-18(a)所示,這種電路的性能和帶通濾波器相反,即在規(guī)定的頻率范圍內(nèi)信號不能通過(或受到很大衰減或抑制),而在其余頻率范圍內(nèi)信號則能順利通過。在雙T網(wǎng)絡(luò)后加一級同相比例運(yùn)算電路就構(gòu)成了基本的二階帶阻濾波器,其幅頻特性曲線如圖2-18(b)所示。2.3有源濾波電路4.
實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1)二階低通濾波器(1)粗測:接通±12V直流電源。輸入Ui=1V的正弦信號,在濾波器截止頻率附近改變輸入信號頻率,用雙蹤示波器或交流毫伏表觀察輸出電壓幅度的變化是否具備低通特性,如不具備,應(yīng)排除電路故障。(2)在輸出波形不失真的條件下,選取適當(dāng)幅度的正弦輸入信號,在維持輸入信號幅度不變的情況下,逐點(diǎn)改變輸入信號的頻率。測量輸出電壓,記入表2-7,測繪幅頻特性。2)二階高通濾波器(1)粗測:輸入Ui=1V的正弦信號,在濾波器截止頻率附近改變輸入信號的頻率,觀察電路是否具備高通特性。(2)測繪高通濾波器的幅頻特性,記入表2-8。2.3有源濾波電路3)帶通濾波器實(shí)驗(yàn)電路如圖2-17(a)所示,測量其幅頻特性,記入表2-9。(1)實(shí)測電路的中心頻率f0。(2)以中心頻率f0為中心,測繪電路的幅頻特性。4)帶阻濾波器實(shí)驗(yàn)電路如圖2-18(a)所示。(1)實(shí)測電路的中心頻率f0。(2)測繪電路的幅頻特性,記入表2-10。5.
實(shí)驗(yàn)總結(jié)1)整理實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),畫出實(shí)測的各電路的幅頻特性曲線。2)根據(jù)實(shí)驗(yàn)曲線,計算截止頻率、中心頻率、帶寬及品質(zhì)因數(shù)。3)總結(jié)有源濾波電路的特性。2.4電壓比較電路1.實(shí)驗(yàn)?zāi)康恼莆针妷罕容^器(電壓比較電路)的電路構(gòu)成及特點(diǎn)。2.實(shí)驗(yàn)設(shè)備與元器件1)±12V直流電源2)直流電壓表3)函數(shù)信號發(fā)生器4)交流毫伏表5)雙蹤示波器6)集成運(yùn)算放大器A741×27)穩(wěn)壓管2CW231×18)二極管1N4148×29)電阻若干2.4電壓比較電路3.實(shí)驗(yàn)原理電壓比較器是集成運(yùn)放的非線性應(yīng)用電路,它將一個模擬量電壓信號和一個參考電壓相比較,在二者幅度相等的附近,輸出電壓將產(chǎn)生躍變,相應(yīng)輸出高電平或低電平。電壓比較器可以組成非正弦波形變換電路及應(yīng)用于模擬與數(shù)字信號轉(zhuǎn)換等領(lǐng)域。圖2-19所示為簡單的電壓比較器,UR為參考電壓,加在運(yùn)放的同相輸入端,輸入電壓ui加在反相輸入端。
表示輸出電壓與輸入電壓之間關(guān)系的特性曲線稱為傳輸特性曲線,圖2-19(b)為圖
2-19(a)所示電壓比較器的傳輸特性曲線。常用的電壓比較器有過零比較器、滯回比較器、窗口(雙限)比較器等。2.4電壓比較電路1)過零比較器圖2-20所示為加限幅電路的過零比較器,VDZ為限幅穩(wěn)壓管。信號從運(yùn)放的反相輸入端輸入,參考電壓為零,從同相端輸入。其電壓傳輸特性曲線如圖2-20(b)所示。2)滯回比較器圖2-21所示為滯回比較器,它是具有滯回特性的過零比較器。3)窗口(雙限)比較器簡單的電壓比較器僅能鑒別輸入電壓ui比參考電壓高或低的情況,窗口(雙限)比較器是由兩個簡單的電壓比較器組成的,如圖2-22所示,2.4電壓比較電路4.實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1)過零比較器實(shí)驗(yàn)電路如圖2-20所示。(1)接通±12V直流電源。(2)測量ui懸空時的值。(3)ui接頻率為500Hz、幅值為2V的正弦信號,觀察和波形并記錄。(4)改變ui的幅值,測定傳輸特性。2)反相滯回比較器實(shí)驗(yàn)電路如圖2-23所示。(1)按圖接線,ui接+5V可調(diào)直流電源,測出uo由+Uomax變?yōu)?Uomax時ui的臨界值。(2)同上,測出uo由-Uomax變?yōu)?Uomax時ui的臨界值。(3)ui接頻率為500Hz、峰值為2V的正弦信號,觀察和波形并記錄。(4)將分壓支路的電阻改為,重復(fù)上述實(shí)驗(yàn),測定傳輸特性。2.4電壓比較電路3)同相滯回比較器實(shí)驗(yàn)電路如圖2-24所示。(1)參照反相滯回比較器,自擬實(shí)驗(yàn)步驟及方法。(2)將結(jié)果與反相滯回比較器結(jié)果進(jìn)行比較。4)窗口(雙限)比較器參照圖2-22自擬實(shí)驗(yàn)步驟和方法并測定其傳輸特性。5.實(shí)驗(yàn)總結(jié)整理實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),繪制各類比較器的傳輸特性曲線??偨Y(jié)幾種比較器的特點(diǎn),闡明它們的應(yīng)用。2.5波形發(fā)生電路1.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?)學(xué)習(xí)用集成運(yùn)放構(gòu)成正弦波、方波和三角波發(fā)生器。2)學(xué)習(xí)波形發(fā)生電路的調(diào)整和主要性能指標(biāo)的測試方法。2.實(shí)驗(yàn)設(shè)備與元器件1)±12V直流電源2)函數(shù)信號發(fā)生器3)雙蹤示波器4)交流毫伏表5)頻率計6)集成運(yùn)算放大器A741×27)二極管1N4148×2、穩(wěn)壓管2CW231×18)電阻、電容若干2.5波形發(fā)生電路3.實(shí)驗(yàn)原理由集成運(yùn)放構(gòu)成的正弦波、方波和三角波發(fā)生器有多種形式,本實(shí)驗(yàn)選用常用的、比較簡單的幾種電路進(jìn)行分析。1)RC橋式正弦波振蕩器(文氏電橋振蕩器)圖2-25所示為RC橋式正弦波振蕩器。其中RC串并聯(lián)電路構(gòu)成正反饋支路,同時兼作選頻網(wǎng)絡(luò),及二極管等元器件構(gòu)成負(fù)反饋和穩(wěn)幅環(huán)節(jié)。調(diào)節(jié)電位器RP可以改變負(fù)反饋深度,以滿足振蕩的振幅條件和改善波形。利用兩個反向并聯(lián)二極管正向電阻的非線性特性可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)幅。采用硅管(溫度穩(wěn)定性好),且要求特性匹配,才能保證輸出波形的正、負(fù)半周對稱。R3的接入是為了削弱二極管非線性的影響,以改善波形失真。電路的振蕩頻率改變選頻網(wǎng)絡(luò)的參數(shù)C或R,即可調(diào)節(jié)振蕩頻率。一般通過改變電容C來實(shí)現(xiàn)頻率量程切換,而通過調(diào)節(jié)R來實(shí)現(xiàn)量程內(nèi)的頻率細(xì)調(diào)。2.5波形發(fā)生電路2)方波發(fā)生器由集成運(yùn)放構(gòu)成的方波發(fā)生器和三角波發(fā)生器,一般均包括比較器和RC積分器兩大部分。圖2-26所示為由滯回比較器及簡單RC積分電路組成的方波-三角波發(fā)生器(此處稱為方波發(fā)生器)。它的特點(diǎn)是電路簡單,但三角波的線性度較差,主要用于產(chǎn)生方波或?qū)θ遣ㄒ蟛桓叩膱龊?。電路的振蕩頻率:方波的輸出幅值:三角波的輸出幅值:調(diào)節(jié)電位器(改變R2/R1)可以改變振蕩頻率,但三角波的幅值也隨之變化。如要互不影響,則可通過改變RF(或CF)來實(shí)現(xiàn)振蕩頻率的調(diào)節(jié)。2.5波形發(fā)生電路3)三角波、方波發(fā)生器如把滯回比較器和積分器首尾相接可形成正反饋閉環(huán)系統(tǒng),如圖2-27所示,則比較器A1輸出的方波經(jīng)積分器A2積分后可得到三角波,三角波又觸發(fā)比較器自動翻轉(zhuǎn)形成方波,這樣即可構(gòu)成三角波、方波發(fā)生器。圖2-28所示為三角波、方波發(fā)生器的輸出波形圖。由于采用由運(yùn)放組成的積分電路,因此可實(shí)現(xiàn)恒流充電,使三角波的線性大大改善。電路的振蕩頻率:方波的幅值:三角波的幅值:調(diào)節(jié)RP可以改變振蕩頻率,調(diào)節(jié)三角波的幅值。2.5波形發(fā)生電路4.實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1)RC橋式正弦波振蕩器按圖2-25連接實(shí)驗(yàn)電路。(1)接通±12V直流電源,調(diào)節(jié)電位器RP動點(diǎn)使輸出波形從無到有,從正弦波到出現(xiàn)失真。描繪uo的波形,記下臨界起振、正弦波輸出及失真情況下的RP值,分析負(fù)反饋強(qiáng)弱對起振條件及輸出波形的影響。(2)調(diào)節(jié)電位器RP動點(diǎn)使輸出電壓uo幅值最大且不失真,用交流毫伏表分別測量輸出電壓Uo、反饋電壓U+和U-,分析和研究振蕩
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