集成运放同相放大器的带宽测量设计与仿真设计报告

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1、集成运放同相放大器的带宽测量设计与仿真姓名: 学号: 得分一、 实习目的1).巩固和加深对放大电路的相关概念(静态工作点、增益、频率响应、失真、增益带宽积、噪声和干扰等)的理解;2).掌握集成运算放大器的带宽与电压放大倍数的关系;3).了解元器件参数对电路性能和参数的决定性作用及影响;4).培养电子电路的设计能力和基本应用技能。5)使用集成运放TL072设计一个带宽BW=2MHz的同相放大器;二、实习线路及原理1、同相运算放大电路的原理图1 同相放大器电路图根据虚短,虚断的概念有:,根据图1所示的电路原理图可知:所以,即同相放大电路的增益为:。其中R3为平衡电阻,R3=R1/R2,其作用为(1

2、)芯片内部的晶体管提供一个合适的静态偏置。芯片内部的电路通常都是直接耦合的,它能够自动调节静态工作点,但是,如果某个输入引脚被直接接到了电源或者地,它的自动调节功能就不正常了,因为芯片内部的晶体管无法抬高地线的电压,也无法拉低电源的电压,这就导致芯片不能满足虚短、虚断的条件,电路需要另外分析。(2)消除静态基极电流对输出电压的影响,大小应与两输入端外界直流通路的等效电阻值平衡,这也是其得名的原因。2、分贝分贝表示的放大倍数-增益分贝就是放大器增益的单位-dB,放大器输出与输入的比值为放大倍数,单位是“倍”,如10倍放大器,100倍放大器。当改用“分贝”做单位时,放大倍数就称之为增益,这是一个概

3、念的两种称呼。dB的两个定义方式:电压(电流)放大倍数分贝数定义:K=20lg(V0/Vi),其中K为放大倍数的分贝数,Vo为放大信号输出,Vi为信号输入;功率放大倍数分贝数定义:K=10lg(P0/Pi),其中K为放大倍数的分贝数,Po为放大信号输出,Pi为信号输入;(K0说明信号被放大,K=0信号直通,K0说明信号被衰减)用对数方式表达电路的增益时,有以下两点优势:(1)当用对数坐标表达增益随频率变化的曲线时,可大大扩大增益变化的视野;(2)计算多级放大电路的总增益时,可将乘法化成加法计算。3. 放大器的幅频特性放大电路的频率响应指的是:在输入正弦信号的情况下,输出随输入信号频率连续变化的

4、稳态响应。考虑电抗性元件的作用和信号角频率变化量,则放大电路的电压增益可表示为:信号的角频率;表示电压增益的模与角频率之间的关系,称为幅频特性。图2 TL072的幅频响应4. 单位增益带宽 增益带宽积单位增益带宽:运算放大器接成闭环电路,增益为1时的带宽(即电压跟随器的带宽),是运算放大器的特性.增益带宽积:是电路的电气特性,指电路的增益与带宽之积为常数。这是衡量放大器性能的一个参数,表示增益和带宽的乘积,这个乘积是一定的。三、实习内容及步骤元器件选择及参数确定1、TL0721)引脚图图3 TL072引脚图表1 TL072引脚功能引脚号引脚名功能1Output1输出12Inverting in

5、put1反向输入13Non-inverting input1正向输入14VCC-电源-5Non-inverting input2正向电源26Inverting input2反向电源27Output2输出28VCC+电源+TL072是一款高输入阻抗双电源工作的通用型运算放大器,最大工作电压为 18V,价格合理,噪音低,但是TL072功耗大。本次试验工作电压选择12V。2、实验线路图4 电路图3、方案论证令R1=10K时,R2分别为4.7K,5.1K, 7.5K得到不同增益时,正选信号发生器的频率为1KHz,查看带宽值。方案一 :R2=4.7K时,Av=1.47, 由频域分析图知带宽为2.05MH

6、z图五 仿真波形图方案二 : R2=5.1K时,Av=1.5, 由频域分析图知带宽为2MHz图六 仿真波形图方案三: R2=7.5K时,AV=1.75,由频域分析图知带宽为1.71MHz图七 仿真波形图经过分析可知,R2/R1为0.5时,电路增益为1.5,带宽为2MHz,符合实验要求。5、实验分析次数AvfL(Hz)fH(MHz)带宽BW(MHz)11.4712.052.0521.5112231.7511.711.71分析表格中数据可以得到,电压增益越大,带宽越小,并且是非线性减小,再由右边一列AVBW可得电压增益和带宽的乘积为一定值3MHz。6、实验设备设备名称数量直流稳压电源1数字双踪示波器1数字信号发生器1万用表1电烙铁1示波器17、元器件清单名称数量TL072芯片1RJ3K/0.25W电阻1RJ1.5K/0.25W电阻1RJ1K/0.25W电阻1面包板(5cm*10cm)1导线若干电压测量探针若干运放插脚12.54接插件2p/3p各一个

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