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电工与电子学实验指导书本改.pdf

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电工与电子学实验指导书本改.pdf

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*要求1、根据电路参数计算各电流、电压及电位以备与测量结果对比。7:..2双踪示波器1台;信号(函数)发生器1台;交流毫伏表1台;万用表1只,模拟电子技术实验箱一个。六、实验报告要求1、记录实验中所使用的仪器名称及型号。思考为什么用这些仪器?可否用其它仪器代替?2、记录要求真实可靠,描绘波形要求认真。3、回答以下问题:(1)静态工作点过高或过低时,输出波形为什么会失真?工作点过低时,是什么失真?如何消除?(2)集电极电阻和负载电阻对工作点电压放大倍数有何影响?(3)根据实验结果说明设置静态工作点的重要性。实验六、集成运算放大器的应用一、实验目的和要求(1)了解运算放大器在线性方面的应用;(2)了解集成运算放大器F004的使用方法。二、实验内容及步骤实验参考电路如下图所示1、运算放大器的正确使用方法集成线性组件可与外电路元器件连接成各种性能的运算放大器,其元器件参数除了符合放大器电路和性能指标要求外,还应基本做到:(1)两个正、反相输入端的外电路的直流等效电阻应相等,以保证组件输入级的两个差分管的基流平衡,减少由此引起的偏差电压。如图6-2中的R=R∥R。21f(2)输入端加两只反向相并联的二极管进行限幅保护,这样使输入信号电压限制在二极管的正向压降以内,以保护输入级的差分管BE结不被击穿。同时还可以避免输入级因信号8:..稳压管代之。2、消振及调整零点(1)检查消振断开R12的接地端,将K1接地,K3接3端,K4接4端,K5接5端,线路接成了零输入的深度负反馈电路,接上电源E和E,用示波器观察输出端的自激震荡波形,再将R接地,消除CE12自激震荡。否则调整C或R使之消振。以后不必再调。412(2)调整零点在上述消振基础上,连线不变,先将示波器Y端输入接地,衰减放在灵敏度最高的一档,对好光迹的坐标零线,再将Y轴转到直流耦合输入,观察光迹零线有否上下偏移,并调节电位器RW3,观察能否变动光迹位置和调节RW3使光迹达到上述坐标零线位置。若调不到零位,可在RW3与9号或10号引脚之间串接500欧或1000欧电阻调节或更换线性组件。应注意在改接运算电路之后均需重新将输入端对地短接,进行调零。3、测定反向比例运算关系在上述消振调零的基础上,将K1接1端。接通电源后,调节R使U为表1所列值,分别测试W1i1在各点的U的输出电压U值,测试后计算U/U,并记于表1内。i20Oi1表1反向比例运算测试测试U(V)------(V)0计算U/UOi14、测定反向比例加法运算关系将K1接1端,K2接2端,K3接3端,K4接4端,K5接5端。接通电源后,仍应重新调零,在U=0,U=0的情况下,调RW3使U=0,然后分别调RW1、RW2,分别使U和U为表2所列数值,测i1i20i1i2出对应的输出值U0,并计算理论值U0’(V)---(V)--(V)0理论计算U(V)05、实验注意事项(1)在改接线路之前,必须切除电源和信号源,否则会使线性组件损坏,待线路改接后再合上电源。(2)线路改接后,应重新调零。(3)切忌将运算放大器输出端对地短路。1、熟悉运算放大器的基本工作原理和基本运算关系的推算方法。2、根据实验要求预先考虑测试步骤和方法。五、实验仪器双路直流稳压电源一台;示波器一台;万用表一只;脉冲信号发生器一台。六、实验报告要求9:..2、思考题:(1)在比例加法运算中,其输出电压U为什么与理论计算值有一定误差,原因是什么?如何0减小这些误差?(2)在比例运算放大器中,当U达到一定数值后,U不再按线路增大,这是何种原因造成的?i0与元件的哪项技术指标参数有关?一、实验目的和要求1、熟悉门电路特性并用实验的方法确定具体电路的真值表。2、掌握简单组合逻辑电路的设计及功能的测试。二、实验原理与参考电路在数字电路中,根据逻辑功能特点的不同,数字电路可分为组合逻辑电路和时序逻辑电路两大类。描写组合逻辑电路功能的方法主要有逻辑表达式、真值表、卡诺图和逻辑图等。组合逻辑电路的功能测试主要是根据给定的逻辑图,测试输出信号与输入信号并找出它们之间的关系,从而确定它的逻辑功能三、实验内容1、分别测试74LS00、74LS04两集成电路中与非门、非门的逻辑功能。2、用与非门分别组成两输入或门F=A+B、与门F=AB、或非门F=A和2-2输入与或非门F=AB?CD,并分别测试其逻辑功能。将测试结果填入表中。表7-1:与门ABF00011011按上表格式分别做出其它门电路的表格并将测试结果填入其中。3、按图示电路接线,并测试其逻辑功能。四、预****要求1、弄清所需测试的各种门电路的逻辑功能。2、设计出测量方案。五、实验仪器数字电子技术实验箱一个、74LS00、74LS04芯片各一片。六、实验报告要求1、记录实验中所使用的仪器名称及型号,认真记录测试的结果。10:..11