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高输入电阻、高增益反相比例运算电路.doc.doc

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高输入电阻、高增益反相比例运算电路.doc.doc

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文档介绍

文档介绍:高输入电阻、
模电课程设计报告
设计课题:运算电路
题目 高输入电阻、高增益反相比例运算电路
一、设计任务与要求
?设计一个电压增益>1000,输入电阻500M ,反相比例放大电路。 ?用桥式/Vfffff12123O理论值: A,,VVRif
R电路中的补偿电阻为 P
R[R,(R//R)]ff1f2f3 R,pR,R,(R//R)ff1f2f3
电路的输入电阻为
RR,RR[(//)]ff2f3 R,iR,R,Rff1
R,,(R//R)通常则 f2f3
RRf R,fR,R,Rff1
(二)桥式整流电容滤波集成稳压块正负直流电源电路设计(?12V)。 直流源四个组成部分分析:
1、桥式整流电容滤波集成稳压块电路设计电路所需的正负直流电源(?12V)。 其流程图为:
电源变整流电滤波电稳压电
路 路 路 压器
直流电源电路图如下:
5
D6
Vpk
50 Hz 00?
U24LM7912CTD5
1N4007
图(6)
原理分析:
(1)电源变压器。
其电路图如下:
图(7)
由于要产生?12V的电压,所以在选择变压器时变压后副边电压应大于24V,由
现有的器材可选变压后副边电压为30V的变压器。
(2)整流电路。
其电路图如下:
6
图(8)
?原理分析:
桥式整流电路巧妙地利用了二极管的单向导电性,将四个二极管分为两组,根据变压器副边电压的极性分别导通,将变压器副边电压的正极性端与负载电阻的上端相连,负极性端与负载电阻的下端相连,使负载上始终可以得到一个单方向的脉动电压。
图(9)
整流输出电压的平均值(即负载电阻上的直流电压VL)VL定义为整流输出电压vL 在一个周期内的平均值,即
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设变压器副边线圈的输出电压为 ,整流二极管是理想的。则
= v2 ,且的重复周期为根据桥式整流电路的工作波形,在vi 的正半周,VLVLp ,所以
上式也可用其它方法得到,如用傅里叶级数对图XX_01中的波形进行分解VL后可得
式中恒定分量即为负载电压vL的平均值,因此有
?整流元件参数:
在选择整流二极管时,主要考虑两个参数,即最大整流电流和反向击穿电压。 在桥式整流电路中,二极管D1、D3和D2、D4是两两轮流导通的,所以流经每个二极管的平均电流为
在选择整流管时应保证其最大整流电流IF > ID 。
二极管在截止时管子两端承受的最大反向电压可以从桥式整流电路的工作原理中得出。在v2正半周时,D1、D3导通,D2、D4截止。此时D2、D4所承受的最大反向电压均为v2的最大值,

同理,在v2的负半周,D1、D3也承受到同样大小的反向电压。所以,在选择整流管时应取其反向击穿电压VBR > VRM 。
(3)滤波电路。
其电路图如下:
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图(10)
电容滤波电路简单,负载直流电压VL较高,纹波也较小,它的缺点是输出特性较差,故适用于负载电压较高,负载变动不大的场合。,电容越大越好,其级别应在千uF以上。 (4)稳压电路。
?启动电路
?基准电压电路
?取样比较放大电路和调整电路
?保护电路
对于本实验的稳压电路,主要使用了集成块:78系列。
目前,电子设备中常使用输出电压固定的集成稳压器。由于它只有输入、输出和公共引出端,故称之为三端式稳压器。这类集成稳压器的外形图如图1所示。 78××系列输出为正电压,输出电流可达1A,如78L××系列和78M××。它们的输出电压分别为5V、6V、9V、12V、15V、18V和24V等7档。和78××系列对应的有79××系列,它输出为负电压,如79M12表示输出电压为–。
图1
图(11)
由于本实验要产生?12V的恒流源,所以在选择集成块时选7812和7912。
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四、总原理图及元器件清单
1(总原理图
URisR,iU,Usi
图(12)
(2)桥式整流电容滤