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同向、反相放大器、电压跟随器的设计和仿真

来源:微智科技网


电子系统设计实验

题目:用运算放大器构成反相放大器、

同相放大器、跟随器

院系:信息工程学院 专业:电子信息科学与技术 姓名:### 学号:####### 指导老师: ***

2014年11月15日

设计要求

1、测试三种电路的输入电阻、输出电阻、放大倍数、通频带等参数并记录。 2、用EWB仿真这三种电路并记录好主要参数。 3、比较对应参数,写出设计报告。

重点:设计方法;测试方法。

1 总体设计

利用运算放大器NE5532分别构建同相比例运算放大器、反相比例运算放大器、电压跟随器三种电路。并利用multisim软件进行仿真,测试三种电路的输入电阻、输出电阻、放大倍数、通频带等参数并记录下来。

2 详细设计

2.1 同相放大器的设计

采用NE5532运算放大器,输入电阻Ri为从入口看进去的值,即为R2||R1的值,则Ri=1×9÷(1+9)=0.9Ώ 求输出电阻时,先将信号源Vi置零,则运放内的受控电压源也为零。理想运放的输出电阻为零,再并上支路电阻也为零。 放大增益Au=1+9/1=10Ώ

电路仿真图如下所示:

通频带图如下:

测得的通频带为0—697.106KHZ 2.2反相放大器的设计

采用NE5532运算放大器,输入电阻:输入电阻Ri为从输入口看进去的电

vviR1=100Ώ 阻,RiiiiviRi输出电阻:由于理想运放的输出电阻ro0,因此,与同相放大电路类似,输出电阻

Ro0。

放大倍数:AovoR1k210 viR1100电路图如下所示:

波形图如下:

通频带图如下:

测得的通频带为0—1.032MHZ

2.3 电压跟随器的设计

采用NE5532运算放大器,输入电阻Ri:Riviii式中Vi=Vp,因

ri,必有ii0,故从放大电路输出口看进去的电阻为:Rivi ii输出电阻Ro:将信号源Vi置零,则运算放大器的受控电压源也为零。同时因为理想放大器的输出电阻ro0,尽管输出端还有其他并联支路。但从放大电路输出口看进去的电阻Roro[(Riri)R2],故有Ro0 放大倍数:Aovo1 vi电路图如下所示:

波形图如下

由上图可以看出,电压跟随器所得到的输出电压与输入电压在幅值、相位、频率上完全相同,所以在图上只能看到一条波形,实际上市两条波形重合了,也达到了电压跟随的效果。

通频带图:

测得的通频带为0—4.339MHZ

3 总结

通过这次设计,让我进一步巩固了最基本的同相比例运算放大器、反相比例运算放大器以及电压跟随器的结构、增益、输入输出电阻的求解、通频带的测量等。以及学会了如何利用multisim软件中的虚拟仪器来测量通频带,对于我们的模电知识也是一个很好的复习。而且在我们设计查阅资料的过程中也对各种运算放大器的参数、性能有了初步的认识,对于以后在系统中运放的选择有很大的帮助。

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