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华中科技大学电子线路实验报告精密全波整流

六、实验结果及分析
1、实验所用芯片为 LM324,管脚为 1、2、3 与 4、5、6。 输入正弦电压 vi=5V (峰峰值)、f =1kHz ,用示波器观察并 记录 vi、vo1、vo 的波形,vi、vo1 如图 3 所示、vi、vo 如图 4 所示 。
3
图3
图4 2、用示波器 X-Y 方式,观察电压传输特性曲线,如图 5 所示。
-101
370 0.253 102 498
-1520 -1030 488
-500
-999
-5030
447 -0.793
492 1010
471 -0.724
973 4980
550 -0.635 5920
-2550 -2000 968
-10400 -9800 4790
4
V/mv
用 excel 将 V’o1、Vo1、Vo 三者随 Vi 的变化关系绘制如图 6 所示。
图5
3、输入端加正负直流电压,用万用表测量三点电压, 结果如表 1 所示。
表 1 输出电压记录
输入负直流电压
V1/mV
输出电压
V’o1/mV Vo1/mV
Vo/mV
输入正直流电压
V1/mV
输出电压
V’o1/mV Vo1/mV
Vo/mV
-0.300
-246 -3.51 1.51 101
-638 -200 100
-6000
-4000
8000 6000 4000 2000
0 -200-02000 0
-4000 -6000 -8000 -10000 -12000
Vi/mV
2000
4000
6000
V'o1 Vo1 Vo
图6
由图可观察出测量值与理论预期相差不大。
七、思考题
1、如果本实验所选电阻不匹配,传输特性会怎样?
上述分析表明,该电路在输出端可得到单向电压,实现全波整流。其电压传输特性 如图 2 所示。
图2
五、实验内容
1、电路调零。将输入端接地,缓慢调节运放调零端的外接电位器,使输出电压为 零。 2、在出入端加正、负直流电压,间表 4.11.1,分别测出 V’o1、Vo1 和 Vo。并画出 vo-v1 的输出特性。 3、输入正弦电压峰峰值为 4V、f=1kHz,观测并记录 vi、vo 和 vo1 波形,标出它们 的幅度和相位。 4、直接用示波器的 X-Y 方式观察电压传输特性曲线。
华中科技大学 《电子线路设计、测试与实验》实验报告
实验名称: 院(系): 专业班级: 姓名: 学号: 时间: 地点: 实验成绩: 指导教师:
精密全波整流
2013 年 5 月 14 日
1
一、实验目的
1、学习用运算放大器构成机密全波整流电路的方法。
2、重点掌握精密全波整流电路输入、输出波形的测量和描绘方法。
图 1 所示是反相输入精密全波整流电路,它的工作原理是:
图 1 精密全波整流电路 当输入电压 vi>0 时,二极管 D1 截止,D2 导通,A1、A2 为反相比例器电路,
Vo1=-(20k /10k )vi =-2vi Vo=-(10k/10k)vo1+(-10k/10k)vi=vi
2
输入电压 vi<0 时,二极管 D1 导通,D2 截止, Vo1=0 vo=-vi
九、实验中出现的问题、分析及解决方案
实验中,开始 Vo1 输出的波形是反的,经检查,是二极管的极性弄错了,调整极性 后,波形便正常了。输入直流电压时,测量 V’o1、Vo1、Vo,数据稍有些多,不过最后还 是耐心地测完了。
5
答:若 Rf2 与 R2 不相等,则传输特性曲线第二象限曲线的斜率不为负一,传输特性 曲线第一象限曲线的斜率也可能发生变化。若其它电阻不匹配,也会使传输特性曲线第一 象限曲线的斜率发生变化,而不一定为一。
八、小结
通过本实验,我们进一步认识到了集成运算放大器的使用以及用集成运放构成精密全 波整流电路及其工作原理。特别是形象生动地认识了整流电路的传输特性曲线,达到了实 验目的。
二、实验元器件
集成运算放大器
uA741
2片
二极管
2CP6
2只
电阻
10k
4只
20k
1只
电位器
1k
பைடு நூலகம்
2只
三、预习要求
1、复习单向全波整流电路的工作原理。
2、复习精密半波和全波整流电路的工作原理。
四、实验原理及参考电路
由于二级管的伏安特性在小信号是处于截止或特性曲线的弯曲部分,所以一般利用 二极管的单向导通性来组成整流电路,在小信号检波时,输出端将得不到原信号。如果把 二极管至于运算放大器组成的负反馈环路中,则能大大削弱这种现象,提高电路的精度。
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