模拟电子技术基础实验 实验3 集成运放电路应用及调测.

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模拟电子技术基础实验 实验3 集成运放电路应用及调测

写在最前面: 1.请认真阅读本课件。包括实验板结构,实验仪器使用,实验步骤。 2.实验3继续执行预习考核环节。 在实验开始时,闭卷考试。 考试内容:实验板结构,实验仪器使用,实验测试步骤; 重点考察 双电源接法,4个运放的使用。 3.本次实验需要焊接,必须带电烙铁及烙铁架,可以自备万用表。

一、实验内容 二、认识元器件 三、LM324反相比例放大电路 四、必做内容 五、选作内容

一、实验内容 实验内容: 必做内容.用LM324构成反相比例放大器,最小电阻为2k,要求完成以下内容: 1.输入正弦波交流信号,用双踪示波器同时观察输入输出波形, 测量闭环增益 2.测量输出动态范围。 3.在线性范围内,测量反相比例放大器的上限截止频率 。 4.测量输入电阻 。 选作内容.用LM324构成反相比例放大器,最小电阻为2k,要求完成以下内容: 改变电阻值实现运算为 的反相比例放大器,重复3测出上限截止频率,体会“增益带宽积”的概念。

实验操作评价内容 1.检查元件(10) 2.焊接电路(10) 3.规范操作(10) 4.仪器使用(15) 5.测试指标 必做: (1)静态工作点测试(5) (2)动态指标: A.闭环增益 (10); B. 动态范围(10) C.上限截止频率。(10) D.输入电阻(10) 6.实验善后(10) 选做:增益带宽积(10)

二、认识元器件 LM324 如图所示器件即为LM324,集成运算放大器。 该器件为双列直插(DIP)14脚封装,管脚分别排列在器件两侧,针状的管脚可以插入14脚IC插座中。 在器件表面会有一个半圆形的缺口,习惯上把这个凹陷放在左手边。 注意:半圆形的凹陷是标识位,与右侧中间的圆点区分开。 标识位

二、认识元器件 LM324 LM 324管脚排列如图所示,将标识位放在左手边,左下角为1脚,依次往右为2、3、4、5、6、7, 8脚在7脚对面,再依次往左9、10、11、12、13、14。 是一个U字形的排列。 标识位 所有双列直插(DIP)封装的集成电路芯片都是相同的排列顺序 右下图是LM324各管脚功能

三、LM324反相比例放大电路 LM324内含4个独立的运放,每个运放都能实现设计要求。 将设计好的电路(左图),画到右图中LM324的第3个运放上,并标出Ui和Uo的位置。

四、必做内容 (一)初步认识电路板

四、必做内容 (一)初步认识电路板 说明: 仔细观察电路板,判断出哪些点是相连的,相当于一个节点;哪些是彼此独立的。利用这个关系,尽量少用导线完成电路焊接。若不能判断两个节点是相连的还是断开的,用万用表的欧姆档测量两个点间的电阻。 提示: 1、所有的VCC都是相连的,同理所有的GND也是相连的,所有VSS也是相连的; 2、VCC与U1的4管脚是相连的,VSS与U1的11管脚是相连的;同理VCC与U2、U3、U4的4管脚也是相连的,VSS与U2、U3、U4的管脚也是相连的。

四、必做内容 (二)反相比例放大器焊接图(用LM324中第1个运放) 3管脚到地,平衡电阻R2 1-2管脚间,反馈电阻Rf 输入信号Ui到2管脚间,电阻R1

四、必做内容 (二)反相比例放大器焊接图(用LM324中第1个运放)

四、必做内容 (三)测量步骤 双电源如何加到LM324中?? 注意:如果正负电源加反,LM324将烧坏,是要扣分滴!! 如果正负电源只加了一个,静态是不为0滴!! 如果没有共地,运放是不能正常工作滴!! 总之,正负电源是否加对,直接决定实验能否做出来。 所以,这个很重要。

四、必做内容 直流稳压电源如何输出 ? A-主路正极 C-从路负极 B-地 实验室提供的三根电源线连接到仪器的各端子。红线是电源主路 直流稳压电源如何输出 ? B A C A-主路正极 C-从路负极 B-地 实验室提供的三根电源线连接到仪器的各端子。红线是电源主路 的正极,紫线是电源从路的负极,绿线接公共端。

将直流稳压电源的中间那个“独立/跟踪”的按键按下,实现“跟踪”功能。这样从路(右路)的电压跟随主路(左路)的电压变化,不管之前从路的电压是多少,在跟踪状态时,从路的电压跟主路电压一致。 需要说明的是,跟踪状态时,从路显示的电压可能和主路的一致,也有可能显示全零。此时,直流稳压电压并未损坏,是一种正常现象。

四、必做内容 问题1: 双电源如何加到LM324中??

四、必做内容 通电观察。 接上电源之后,观察电路是否有异常现象,如集成块冒烟、发烫或有异常气味等,应立即切断电源,检查电路,排除故障。

四、必做内容 验证双电源正确加到LM324中 电源的正确接法

四、必做内容 验证双电源正确加到LM324中 用万用表直流电压档位测量,红表笔接4管脚,黑表笔接GND,万用表读数为12V。说明4管脚对地是+12v。

四、必做内容 验证双电源正确加到LM324中 用万用表直流电压档位测量,红表笔接11管脚,黑表笔接GND,万用表读数为-12V。说明11管脚对地是-12v。

四、必做内容 1、静态工作点的测量 --输入信号Ui=0时的输出Uo。(理论值是0)。 用万用表测量1管脚输出端Uo ,电压为0v。

四、必做内容 1、静态工作点的测量。 说明: 1、如果用万用表测量1管脚输出端电压为+12v,说明11管脚的负压没有加进去,若为-12v,则是4管脚的正压没有加进去。 2、如果是其他值,则是因为输入端接地没有接好。

四、必做内容 2交流闭环增益及输出动态范围 (1)利用信号发生器(如图所示)为待测电路输入端提供输入信号Ui。输入信号使用正弦波,频率为200Hz,信号幅度是0.5 VPP 。 Vrms Vpp mVpp mVrms

四、必做内容 问题:1、请在图中标出输入Ui,输出Uo的位置。 2、函数信号发生器的红黑夹子分别夹在什么位置。 3、用示波器第1路观察输入信号,用第2路观察输出信 号,红黑夹子都分别夹在什么位置。

四、必做内容 (2)正确的接法如图所示。“鳄鱼夹”在连接的时都要红正黑负。所有地线都要夹在一起,称为“共地” “共地” 4个黑色“鳄鱼夹”都是“地”,分别是电源的“地”线,函数信号发生器的“地”线,和示波器的两路“地”线。 1管脚输出端,红色“鳄鱼夹”是示波器第2路 两个红色“鳄鱼夹”,分别是函数信号发生器与示波器第1路

四、必做内容 (3)在示波器上同时观察输入输出波形 注意:输入信号幅度太小,示波器检测不出来。 用示波器的第1路(黄线)显示输入,第2路(蓝线)显示输出,可以看出输入输出波形反相,读数可以算出 故,闭环增益满足设计要求。

四、必做内容 (4)输出动态范围 增大输入电压,观察输出波形出现失真时,确定输出动态范围为22.6Vpp。

注意:在整个测量过程中,都要保证输出波形不失真。!!! 四、必做内容 3、幅频特性(测量上限频率) 在输入信号幅度不变情况下,增加输入信号的频率,使放大倍数(或者输出电压)降为中频段的0.707倍,此时输入信号的频率即是上限频率。 如果输出信号的波形失真,该如何解决?原因是什么? 答:是输入信号的幅度太大,降低输入信号幅度。 注意:在整个测量过程中,都要保证输出波形不失真。!!!

四、必做内容 这样测量的结果对吗?答:不对! 左图是200Hz中低频段的输入输出电压波形,输入电压峰峰值为528mV,输出电压峰峰值为5.32V。 右图即为增大频率时,输出电压峰峰值降为5.32*0.707=3.76V左右。对应的上限频率为35.09kHz 这样测量的结果对吗?答:不对! 上限频率 5.2*0.707 图a 输出电压幅度 图b 上限频率

注意:在整个测量过程中,都要保证输出波形不失!!! 四、必做内容 注意:在整个测量过程中,都要保证输出波形不失!!! 正确的测量方法是将输入信号的幅度降低到峰峰值为0.1Vpp,重新测量上限截止频率。提醒:由于0.1Vpp信号比较小,同学需仔细调节示波器调幅、调频旋钮,只用“AUTO”键可能看不到波形。 上限频率 图a 输出电压幅度 图b 上限频率 1030*0.707 右图中还能看到,输入输出波形不再是差1800,输出波形滞后了。

四、必做内容 4、输入电阻 在被测放大电路的输入端与信号源之间串入一个已知电阻 如图所示,在放大电路正常工作的情况下,用示波器或交流毫伏表测出 和 ,则根据输入电阻的定义可得:

四、必做内容 仪器的接法 Ui RS US

四、必做内容 问题:信号发生器的幅度应该是多少?答:1Vpp或2Vpp。因为信号加小了,Ui在示波器上可能读不出来。 示波器上显示的是第1路(黄线)测量US,第2路(蓝线)测量Ui 思考这个计算得到的Ri与 理论的输入电阻是否相符? Ui=384mV US=2.02V

思考:改变放大倍数之后,上限截止频率有何变化? 五、选做内容 6.改变电阻值实现运算为 的反相比例放大器,重复3测出上限截止频率,体会“增益带宽积”的概念。 把Rf换成大10倍的电阻 测试方法参见基本选题A的上限截止频率。 思考:改变放大倍数之后,上限截止频率有何变化? 重新计算R2并更换

实验验收 必做内容全部完成后只验收1次。 实验数据测试完毕之后及时记录在实验数据表格中,便于老师签字验收。

实验完成后 LM324不要卸下。 断开电源,关闭各台仪器。 只将所有电阻卸下,不允许使用吸锡器,避免破坏焊盘。 整理实验台。 万用表放回指定位置。

补充说明 实验室提供:电阻、导线、焊锡、运放LM324, 实验中,指导教师会指定使用LM324的1-4运放中 的一个完成实验。(本ppt是以第1个运放为例做的,要求同学其他3个运放也要会用。)(考试会考滴,很重要哦!!)