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電路與模擬電子技術實驗報告-wenkub.com

2025-01-31 09:47 本頁面
   

【正文】 表 312 反相加法運算電路數(shù)據(jù) )(1VUi )(2 VUi )(0VU (減法器 ) 按圖 312連接電路,在輸入端加直流信號,調節(jié) 21 ii UU、 的大小,測量輸出電壓 0U , 填入表 313中,計算其輸出電壓,并與理論值比較。同時,用雙蹤示波器觀察輸入、輸出電壓波形是否反相。 (1).反相加法運算電路 圖 38 EWB 反相加法運算電路 實驗箱 實驗內容 集成運算放大器是一種模擬集成電路,本實驗采用的運算放大器的型號為μ A741。 ( 2)熟悉運算放大電路的基本特點和性能。然后保持輸入信號不變,分別增大和減小 RP,使波形出現(xiàn)失真,繪出 0u 的波形,并測出失真情況下的 CI 和 CEU 值,記入表 34中。 表 31 實驗數(shù)據(jù) 測量值 計算值 )(VUB )(VUE )(VUC )(1 ?kRB )(VUBE )(VUCE )(mAIC 60 2 在放大器輸入端加入頻率為 1kHz的正弦信號 su ,調節(jié)信號發(fā)生器的輸出旋鈕,使 iU =10mV,同時用示波器觀察放大器輸出電壓 0u 的波形,在波形不失真的條件下用交流毫伏表測量下述三種情況下的 0u 值,并用雙蹤示波器觀察 0u 和 iu 的相位關系,記入表 32中。 圖 EWB 單管共射放大實驗電路 ( 2) 實驗箱實驗內容 5 實驗電路如圖 32所示。 、輸入電阻、輸出電阻及最大不失真輸出電壓的測試方法。 圖 21 EWB基爾霍夫定律驗證電路 3 圖 22基爾霍夫定律驗證電路結果 測量 UR1 UR2 UR3 UR4 UR5 US1 US2 IR1 IR2 IR3 顯示值 6V 12V 驗證結果 6V 12V 表 22 待測量 I1/ mA I2/ mA I3/ mA U1/ V U2/ V UR1/ V UR2/ V UR3/ V UR4/ V UR5/ V 計算值 測量值 相對 誤差 % % % % % % % % % % 5 預習與思考 根據(jù)圖 21的電路參數(shù),計算出待測的電流 I I I3和各電阻上的電壓值,記 入表 22中,以便實驗測量時,可正確地選定毫安表和電壓表的量程。 運用上述定律時必須注意電流的參考方向,此方向可預先任意設定。 (2)學會用 EWB仿真軟件驗證電路定律。 它的工作界面非常直觀,原理圖和各種工具都在同一個窗口內,未接觸過它的人稍加學習就可以很熟練地使用該軟件 。 4 實驗體會 通過 使用 EWB進行實驗仿真,在缺乏電子器件的情況下 我依然完成了實驗。 (2) 學會用 EWB仿真軟件驗證電路定律。 2 實驗設備 (1) 計算機系統(tǒng)。雖然這個軟件小巧,但是其仿真功能十分強大。 對于電子設計工作者來說,它是個極好的 EDA工具,許多電路你無需動用烙鐵 就可得知它的結果 。 2 實驗原理 由于電路中的任一節(jié)點均不能堆積電荷,因此流人電流等于流出電流,即∑ I=0。 3 實驗設備 (1) 計算機系統(tǒng) 。 6 實驗 體會 (1)根據(jù)實驗數(shù)據(jù),選定實驗電路中的任一個節(jié)點,驗證基爾霍夫電流
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