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文档简介

1、运算放大器绝对值电路的设计运算放大器绝对值电路的设计一一 实验目的实验目的1、学习利用运算放大器组成绝对值电路;2、学习、分析精密检波器电路;3、掌握绝对值电路的分析、设计和调试方法;4、掌握使用仿真软件 multisim 仿真绝对值电路;二二 实验原理实验原理1、精密检波器电路、精密检波器电路用普通检波二极管作检波器时,由于其正向伏安特性不是线性的,因此在小信号下,检波失真相当严重。另外,二极管的正向压降随温度而变,所以检波器的特性也受温度影响。用运算放大器构成的精密检波器,能克服普通二极管的缺陷,得到与理想二极管接近的检波性能。而且检波器的等效内阻及温度敏感性也比普通检波器好得多。图图 1

2、 精密检波电路精密检波电路如图 1 所示:当 Usr 为负时,经放大器反相,Usc0,D2 截止,D1 导通。D1 的导通为放大器提供了深度负反馈,因此,放大器的反相输入端 2 为虚地点,检波器从虚地点经过 R2 输出信号。所以 Usc=0。当 Usr 为正时,Usc0,所以 D1 截止,只要 Usc 达到-0.7V,D2 就导通,这时,可把D2 的正向压降 UD 看成是放大器的输出失调电压,因此电路相当于反相输入的比例放大器,其传输特性为 Usc=-(R2/R1)Usr=-Usr。综上所述,上图的传输特性为 Usc=0(Usr0)。2、绝对值电路、绝对值电路如下图 2 所示,该电路是正输出绝

3、对值电路。以 A1 为中心组成的电路是精密检波器电路,以 A2 为中心组成的电路是加法器。其工作原理如下:当输入信号为负时,检波器 A1 的输出电压 vo1=0,加法器 A2 的输出电压为(1)iiovvRRv)(35当输入信号为正时,检波器 A1 的输出电压,加法器 A2 的输出电压为ivRRvo211(2)iioivRRRRvRRvRRvRRvo21453514535)(图图 2 绝对值电路绝对值电路令 R1=R2=R3=R5=2R4,则 vo=vi综上所述,图的传输特性和理想特性曲线为:)0( ,)0( ,iiiiovvvvv三三 实验要求实验要求1、理解运算运算放大器的工作原理2、理解

4、精密检波电路的工作原理,并能陈述其工作过程。3、熟悉并掌握绝对值电路的工作原理,能计算出其工作参数:输入和输出的关系式。4、熟练使用仿真软件;画出绝对值电路;并画出带示波器的仿真电路。vi (V)vo (V)四四 实验内容及步骤实验内容及步骤1、调零断开 R4,将输入端接地,调节调零电位器 RW1 和 RW2,使 VO1 和 VO 都等于零。2、增益调节在输入端加一正电压,例如 VI=+5V,调节 R1,使 VO1=-5V,调节 R5,使 VO=-5V。3、通调接上 R4,调节 R4,使 VI=+5V 时,VO=+5V。4、测传输特性输入电压的范围为:+10V-10V,测出相应的输出电压范围5、将图 2 中的二极管的方向反过来,再测其传输特性。五、

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