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经典word整理文档,仅参考,双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理,如有侵权,请联系删除,谢谢!1.【6-6】1.1实验设计思路及原理:①2u和3u体现的均是和原输入u、u所成的比例关系,所以考虑用比例运算i1i2i1i2电路;于是该部分选用反向输入求和电路,得到输出信号为2u-3u。i1i2②5u部分选用积分运算电路。i3③对于u=2u+3u−5udt的综合实现,可以看成是前两部分运算电路输oi1i2i3出信号的差值,故可以通过差模电压增益为1的差分比例运算电路来实现。1.2计算注:这只是粗略电路图,放大器不上电1.2.1反向输入求和电路的实现U0由运放的虚短、虚段特性,输出电压u的表达式为:oRf−Rfuu=−ui1oi2R1R2故参数关系有Rf=2R1;Rf=3R21.2.2积分电路的实现由运放的虚短、虚段特性,输出电压u的表达式为:ou=-1uIdtoR1C故参数关系有RC=511.2.3差分比例运算电路的实现由运放的虚短、虚段特性,输出电压u的表达式为:oRf(u−u)u=oi1i2R1故参数关系有Rf=R11.3元件参数选取:电阻参数R1=15kΩR2=10kΩR3=30kΩR4=R5=R8=R9=15kΩR6=200kΩR7=100kΩR10=5.1kΩ电容参数:C1=1uF满足实验原理中关于参数的要求1.4实验总设计电路:信号发生器为方波输出,频率为50Hz,幅值为20伏,占空比为50%;u和u分别输i1i2入直流0.4伏和0.5伏1.5仿真结果:各示波器的输出波形如下:1.6仿真结果与理论的比较与分析:1.6.1反向输入求和电路示波器显示值:-2.293V理论值:-2*0.4-3*0.5=-2.3V因为光标显示有一定的系统误差,所以误差在允许范围内。1.6.2积分电路三角波每半个周期()内,输出电压的变化量为:示波器显示值:0.92V理论值计算:0.01520dt=1V0误差分析:①运放存在输入失调误差,这时在电容两端并联了一个Ω的电阻,在抑制波形的漂移的同时必然会带来一定的误差。②光标显示有一定的系统误差1.6.3总电路示波器显示值:直流偏移量2.744-0.5=2.244V理论值:直流偏移量2.3V三角波峰峰值0.912V三角波峰峰值1V误差分析:主要由前面的误差累计所形成。在误差允许的范围内实验结果是正确的。所以可以得出电路设计是正确的结论。如果要进行其他的计算将输入电压u,u由直流电源改成信号发生器即可。i1i22.[9-4]2.1实验设计思路:选择满足本实验条件的RC环节的电阻阻值R性曲线。2.2实验原理:二阶压控型LPF实验电路图如下:注:这只是粗略电路图,放大器不上电Ui2.2.1通带增益当f=0,或频率很低时,各电容器可视为开路,此时相当于同向比例运算电路,故通带增益为RA1upfR1而已知=2,所以可得R=RAf1up2.2.2传递函数由虚短、虚断特性和叠加定理可得下列方程V(s)AV(s)o()1V(s)V(s)()N1sCRV(s)V(s)V(s)V(s)V(s)V(s)]sC0NiNRNoR联立求解以上三式,解得传递函数为oVsAVsAsup1(3A)upu2i2.2.3频率响应由传递函数可以写出频率响应的表达式AAffu1()j(3-A)2ff001式中=f02πRCff令||=2,并代入截止频率f=2KH,可求得特性频率1()-A)2zfupf00=1.5723kHzf01又已知C=0.01uf,=f02πRC从而算得电阻值R=10.12kΩ,令R=10.2kΩ2.3元件参数选取:R=R=10KΩR=10.2kΩf1C=0.01uf2.4仿真过程:2.4.1通带增益验证仿真电路图示波器显示结果2.4.2交流仿真分析仿真电路图仿真结果及频率特性曲线2.5仿真结果与理论的比较与分析:2.5.1通带增益验证实验输入为12V23.3992的已知条件。2.5.2截止频率验证当电路处于截止频率时,此时电路增益为2/=图上纵坐标为20lg()=3dB,而仿真结果显示为,对应波特(1.989,2.946dB),所以在误差允许范围内,仿真结果与理论值是相符合的。2.6误差分析:①电阻的选取:因为理论上R的值为10.12kΩ

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