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模拟电子技术基础综合设计 学 生 张**021012** 张* 021012** 张** 021012** 年 级 2010级 班 级 021014 班 专 业 电子信息工程 学 院 电子工程学院 西安电子科技大学 2012年5月 模拟电子技术基础综合设计 一、集成运算放大器基本应用(主要针对INA133型高精度高速差分放大器,有两个应用是以741型放大器作为研究对象) 1:电压跟随器 输出电压为: 取,得到结果为: 电路图: 示波器仿真结果: 2:差分比例运算电路 利用INA133内部电阻构成双输入的差分比例放大器,分别加至运放的正相和反相端,其输出结果为: 电路图: 示波器波形图: 3:反向输入迟滞比较器 当输入信号从小变大,开始时输入信号为负,运放输出被限幅后的输出电平,输出电平通过端子1反馈回运放同相输入端,此时输入信号与,当输入信号超过时,输出极性相反。输出,当输入信号又从大开始变小,通过1反馈回运放的同相端的是电平 此时,输入信号和比较,当输入信号减小到小于,输出极性翻转,输出为。 电路图: 示波器波形图: 4:电平比较器 图中,当时,运放输出;当时,运放输出,其中,大小由稳压管、反相击穿电压决定。 取,参考电平=2.5V,输入幅度为5V,频率为1kHz的正弦波, 电路图: 示波器波形图: 5:反向比例放大器 Uo=—Ui Ui=1V,1KHZ 正弦波 电路图: 示波器波形图: 6:反向器 输出反向电压 电路图: 示波器波形图: 7:高通滤波器 截止频率为340hz 电路图: 波特图仪波形图: 8:低通滤波器 取, 其截止频率: 电路图为: 波特图仪波形图为: 9:积分器 Ui=10V 方波 1KHZ 电路图: 示波器波形图: 10:同向比例放大器 =(1+3/1.5)U1=3U1 电路图: 示波器波形图: 11:同向相加器 U1=3V U2=5V 1KHZ 电路图: 示波器波形图: 12:相减器 U1=10V U2=7V 1KHZ 电路图: 示波器波形图: 13:微分器 Ui=4V 1KHZ 正弦波 电路图: 示波器波形图: 14:三角波发生电路 电路图: 示波器波形图: 15:矩形波发生器 电路图: 示波器波形图: 二、设计心电信号放大电路 根据对题目意思的分析,高增益以及增益可调可用反向比例放大器来实现;高输入阻抗以及高共模抑制比可用三运放仪表放大器来实现;带宽的要求可用高低通滤波器构成的带通滤波器来满足;50hz的陷波则可以设计一个50hz的陷波器。 故电路一共有五个部分组成,分别为三运放仪表放大器,50Hz陷波器,反向比例放大器低通滤波器,以及高通滤波器。下面分部分进行分析: (1)三运放仪表放大器 电路图: 仿真波形: 三运放仪表放大器的特点保证了输入阻抗和共模抑制比足够高。在这里对信号强度有5倍的放大。 (2)50HZ陷波器 电路图 仿真结果: 注:这是书上提供的陷波器,但是在在接入总的电路中后,并不能很好的完成502hz的陷波,故对R9进行调整,最后确定当R9=525欧姆时能达到对50.1hz的陷波。这里对电路信号强度没有放大功能。 (3)反向比例放大器 电路图: 波特图仪: 在这里对信号强度的放大倍数为100~1000倍,通过滑动变阻器R16调节 (4)高通滤波器 电路图 波特图仪仿真结果: 在这里实现对信号的高通滤波,截止频率为100mhz,对信号的增益为0db (5)低通滤波器 电路图: 波特图仪: 在这里对信号实现的是低通滤波,截止频率为100hz,并将信号的强度放大了2倍。高通跟低通滤波器构成了带宽在0.1hz到100hz的带通滤波器。 综合:总的电路图为 波特图仪仿真结果为: 带宽控制在1mhz到100hz之间 陷波处: 完成50hz陷波,并陷波处中心衰减达到22DB。 示波器波形图为: 综上所述,该心电信号放大器有着高共模抑制比、高输入阻抗等特点,达到了心电信号的预处理要求,具有一定使用价值。 RICHMOND — After hearing that Washington Redskins tight ends coach Sean McVay had been promoted to offensive coordinator in January, tight end Jordan Reed called McVay to offer his congratulations and ask a question. Reed and McVay grew close last season, and Reed wondered whether McVay would still
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