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文檔簡介
文檔集成運算放大器的應用實驗報告【摘要】:本題目關于放大器設計的基本目標:使用一片通用四運放芯片LM324組成預設的電路,電路包括三角波產生器、加法器、濾波器、比較器四個設計模塊,每個模塊均采用一個運放及一定數目的電容、電阻搭建,通過理論計算分析,最終實現規定的電路要求?!娟P鍵字】:運算放大器LM324、三角波信號發生器、加法器、濾波器、比較器文檔一、設計任務使用一片通用四運放芯片 LM324組成電路框圖見圖1(a),實現下述功能:使用低頻信號源產生 ,的正弦波信號, 加至加法器的輸入端,加法器的另一輸入端加入由自制振蕩器產生的信號uo1,uo1如圖1(b)所示,T1=0.5ms,允許T1有±5%的誤差。a)b)圖中要求加法器的輸出電壓 ui2=10ui1+uo1。ui2 經選頻濾波器濾除uo1頻率分量,選出f0 信號為uo2,uo2為峰峰值等于9V的正弦信號,用示波器觀察無明顯失真。uo2信號再經比較器后在1kΩ負載上得到峰峰值為2V的輸出電壓uo3。電源只能選用+12V和+5V兩種單電源,由穩壓電源供給。不得使用額外電源和其它型號運算放大器。要求預留ui1、ui2、uo1、uo2和uo3的測試端子。二、設計方案1、三角波發生器由于用方波發生器產生方波,再經過積分電路電路產生三角波需要運用兩個運算放大器,而LM324只有四個運算放大器,每個電路運用一個,所以只能用一個運算放大器產生三角波。同時由于器件不提供穩壓二極管,所以電阻電容的參數必須設計合理,用直流電壓源代替穩壓管。對方波放生電路進行分析發現,如果將輸出端改接運放的負輸入端,出來的波形近似為三角波。電路仿真如下圖所示:文檔2、加法器由于加法器輸出ui2 10ui1 uo1,根據《模擬電子技術》書上容采用求和電路,電路如下所示:3、濾波器由于正弦波信號ui1的頻率為500Hz,三角波uo1的頻率為2KHz,濾波器需要濾除文檔uo1,所以采用二階的有源低通濾波器。電路仿真如下圖:4、比較器由于單門限電壓比較器的抗干擾能力差,所以采用遲滯比較器,電路仿真如圖所示:三、電路設計及理論分析 :1、總電路圖:文檔2、三角波發生器:根據RC充放電過渡過程的分析,電容電壓編號應符合下面公式- tUC UC( ) [UC(0) UC( )]e式中UC(0)初始電壓; 充電終了電壓; 充電時間常數。解方程式可得2R1)T 2R3Cln(1R2所以該電路振蕩周期有,C和決定,改變這些元件參數可以調節方波的周期。由要求可知,電路的輸出波形應為三角波,峰值為2V,振蕩周期為0.5ms。電路振蕩周期為2R3Cln(12R1)R2文檔3、加法器:加法器輸入輸出滿足。根據“虛短”和“虛斷”的原則,節點的電流方程為,所以輸出的表達式為uoRf(ui1ui2)R1R2正弦波和三角波經過加法器后的理論波形如圖所示:文檔另外,本實驗采用單電源供電,故用電阻分壓:4、濾波器:需要濾除高頻率的三角波,得到低頻率的正弦波,設計的低通濾波器的截止頻率1f0 。2RC經過計算,電路仿真圖中的阻值和容值為最佳匹配。仿真結果如下:文檔5、電壓比較器:當集成運放的輸出為+UOM時,通過正反饋支路加到同相輸入端的電壓為:R1UOMR1 R2則同相輸入端的合成電壓為:R1UOMR2UREF=UH(上門限電壓)(7)UR1R2R1R2當ui由小到大,達到或大于上門限電壓UH的時刻,輸出電壓uo才從+UOM躍變到UOM,并保持不變。此時,通過正反饋支路加到同相輸入端的電壓為:R1
UOMR1 R2此時同相輸入端的合成電壓為:R1UOMR2UREF=UL(下門限電壓)UR1R2R1R2理論波形如圖所示:文檔四、總結此次實驗過程中,主要遇到了以下幾個問題,通過此次實驗學習中,受益匪淺。此次實驗難點在于題目中只許用+12v和+5v,只能進行單電源給LM324供電,而非雙電源,所以采用分壓電路方式,將雙電源供電改為單電源供電。開始進行三角波信號發生器電路選擇時,原始方案選擇電容充放電產生三角波,但電容充放電時間難以控制,產生三角波達不到題目中要求,故改變方案。改變后的方案,連接完電路后,沒有輸出,仔細檢查發現線路連接有錯誤,重新連接完,三角波產生,連接線路要仔細。進行加法器電路選擇時,我們在輸入前和輸出后都加上電容,濾掉交流部分,這樣可以減少其他干擾,使電路更加完善。實驗中示波器中顯示如下,其中黃色顯示是三角波輸出,藍色顯示是加法器中三角波和正弦波的加輸出:文檔在進行濾波電路選擇時,由于開始選擇的電容電阻不恰當,將三角波沒有濾干凈,使電路所含三角波部分太多,進行多次改變阻值,考慮理論與連接電路之間的差距,在仿真中反饋電阻采用78k歐姆電阻,但在實際連接電路時,反饋電阻采用78k歐姆和24k歐姆電阻串聯,才可產生振幅為9V的正弦波,將仿真中
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