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在protel dxp中双路运放(三个接口的那种)的元件名是什么?

2023-07-26 13:56:48
共1条回复
CPS小天才

是不是找集成运放芯片,一般用LM324就可以了,价格也便宜。LM324内有4个运算放大器.

protel中 点击search 搜索栏内输入 *LM324* 搜索即可找到。*号是扩大搜索范围,否则很难找到完全匹配的元件名

集成运算放大器

通用运放(130种)

ALD1704X

ALD1722X

ALD2704X

ALD2722X

ALD4704X

APA4558

APC558

BA10358X

BA14741X

BA4558X

ELM842A

ELM854xA

FAN4272 G1211

G1212

HA17301P

HA17324X

HA17358X

HA17741X

HA17747X

KA1458X

KA201A

KA224

KA248

KA258

KA2902 KA2904

KA301A

KA324

KA3303

KA3403

KA348

KA358

KA4558X

KA5532

KA741X

KF347X

KF351

KF353 KF442X

KIA324X

KIA358X

LM258

LM2904X

LM358

LM6142

LM6144

LMH6645

LMH6646

LMH6647

LS404

MAX4352 MAX4353

MAX4354

MAX4452

MAX4453

MAX4454

MB3614

MB3615

MB47358

MC3405

MM3002

NCV2904

NE5230

NJM12902 NJM12904

NJM13403

NJM13404

NJM14558

NJM1458

NJM2058

NJM2059

NJM2060

NJM2100

NJM2107

NJM2112

NJM2115

NJM2119 NJM2120

NJM2123

NJM2125

NJM2143

NJM2172

NJM2902

NJM324

NJM3403A

NJM3404A

NJM353

NJM4558

NJM4559

NJM4560 NJM4562

NJM4565

NJM4580

NJM4741

NJM741

OP02

OP04

OP09

OP11

OP14

SA5230

TA74358P

TA75060P TA75061P

TA75062X

TA75064X

TA75070P

TA75071X

TA75072X

TA75074X

TA75254P

TA75324X

TA75358X

TA75458X

TA75557X

TA75558X TA75559X

TA75902X

TA75S01F

TA75W01FU

TLC252X

TLC254X

TS274X

TS902

TS912

TS914

TSH24

UA741

UTCM2100

宽频带运放(21种)

AD840

AD841

BB3554

MC33071X

MC33072X MC33074X

MC34071X

MC34072X

MC34074X

MC4558 MX3554

NJM2116

NJM2136

TS612

TS613 TS634

TSH110

TSH111

TSH112

TSH113 TSH114

精密运放(含低漂移、零漂移、低偏流、低偏压、低失调运放和仪器运放)(75种)

AD704

AD705

AD706

AD707

AD708

AD824

AD845

AD846 ALD1702X

ALD1703

ALD1712X

ALD2702X

ALD2711X

ALD4702X

LMV301

LT1006 LT1013

LT1014

LT1152

LT1250

LT1884

LT1885

LTC1051

LTC1053 LTC2050X

LTC2051

LTC2052

MAX400

MAX480

MM1278

MM6558

MXL1001 MXL1013

MXL1014

MXL1178

MXL1179

NJM062

NJM064

NJM072X

NJM074 NJM082X

NJM084

NJM2097

NJMOP-07

NJU7042

NJU7051

NJU7052

NJU7054 NJU7061

NJU7062

NJU7064

OP07-1

OP07-2

OP07C

OP-10

OP-12 OP-15

OP-16

OP-17

OP177

OP193

OP200

OP293

OP493 OP-80

OP90

OP-90

OP-97

PM-1012

PM-155A

PM-156A

PM-157A TS27M4X

TS512X

UA748

低电压运放(63种)

AD8517

AD8527

AD8631

AD8632

CMC7101A

CMV7101

CMV7106

DS4802

FAN4113

FAN4114

LMV921

LMV922

LMV924 LMV981

LT1884

LT1885

MAX4240

MAX4241

MAX4242

MAX4243

MAX4244

MAX4289

MAX4291

MAX4292

MAX4294

MAX4464 MAX4470

MAX4471

MAX4472

MAX4474

MC33501

MC33502

MC33503

MIC7111

NCS2001

NCS7101

NE5230

NE5234

NJU7001 NJU7002

NJU7004

NJU7007

NJU7008

NJU7017

NJU7018

NJU7019

NJU7021

NJU7022

NJU7024

NJU7031

NJU7032

NJU7034 SA5230

SA5234

TS1851

TS1852

TS1854

TS1871

TS1872

TS1874

UTCLMV358

XC221A1100MR

XC221A1200MR

比较器(7种)

ALD2301X ALD2302X ALD2303X ALD4302X MB4204 SA58603 TA75W393FU

低功率微功耗运放(90种)

ALD1701X

ALD1706X

ALD1721X

ALD1726X

ALD2701X

ALD2706X

ALD2721X

ALD2726X

ALD4701X ALD4706X

CMC7106

CMV1010

CMV1016

CMV1020

CMV1026

CMV1030

CMV1036

ELM832A LM124

LM158

LM158x

LM224-1

LM224-2

LM258-1

LM258-2

LM258x

LM2902 LM2902X

LM2904-1

LM2904-2

LM2904X

LM324X-1

LM324X-2

LM358

LM358x-1

LM358x-2 LMC6442

LMH6642

LMH6643

LMH6644

MAX4330

MAX4331

MAX4332

MAX4333

MAX4334 MC3303

MC33171

MC33172

MC3403

MC3503

MC35171

MC35172

MCP606

MCP607 MCP608

MCP609

MIC861

MIC910

MIC911

MIC912

MIC913

MIC914

MIC915 MIC916

MIC918

MIC919

NCV2902

NCV2904

NE532

NJM022

NJM022B

NJM2130 NJU7011

NJU7012

NJU7013

NJU7014

NJU7015

NJU7016

NJU7091A

NJU7092A

NJU7093A NJU7094

NJU7095

NJU7096

SA532

SA534

SE532

TS931

TS932

TS934

低噪声运放(45种)

HA-5127X

HA-5137

HA-5137A

HA-5147

HS-5104ARH

HS-5104ARH-T

KIA4558X

KIA4559X

LM381X LM387X

LM833

LMH6654

LMH6655

LT1792

LT1793

MC33077

MC33078

MC33079-1 MC33079-2

MXL1007

NE5532X-1

NE5532X-2

NE5534X-1

NE5534X-2

NJM2041

NJM2043

NJM2068 NJM2114

NJM2122

NJM5532

NJM5534

OP113

OP213

OP27

OP37

OP413 RF2304

RF2314

SA5534X

SE5532X

SE5534X-1

SE5534X-2

TC7652

TS522

TS524

高速运放(29种)

AD711

AD712

AD713

AD843

AD844

AD847 AD848

AD849

ALD1502

ALD2502

ALD4501

BA15218X BA15532X

BA4510X

BA4560X

FAN4230

NJM2121

NJM2710 NJM2716

NJM318

TL3X071X

TL3X072X

TL3X074X

TLV2780X TLV2781X

TLV2782X

TLV2783X

TLV2784X

TLV2785X

低失真运放(5种)

INA103 INA163 LT1115 LT1806 LT1807

高输出电流高驱动能力运放(12种)

AD842

LMH6672

MAX4230 MAX4231

MAX4232

MAX4233 MAX4234

MC33076

NJM3414A NJM4556A

OP176

OP279

可编程运放(5种)

LC7972X LT1167 TLC251X TS271X TS652

其他特殊运放(18种)

BA10324X

BA3131FS

CA3160X

ICL7650X

ICL7652X ICL7653X

LM10

LM201A

LM301A

LT1794 MAX420

MAX421

MAX422

MAX423

MM1462X NJM13600

NJM13700

NJM2140

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2023-07-26 00:13:462

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集成运放LM741和LM358的开环增益分别为:⒈LM741的开环增益典型值为200.000V/V。⒉LM358的开环增益典型值为100V/mV。
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lm741可以输入10v的电压吗?

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2023-07-26 00:14:132

LM741CN的的优点有什么,介绍下LM741CN,越详细越好,谢谢

lm741是一通用的双运用算放大器,其特点有:较低输入偏置电压和偏移电流:;输出没有短路保护,输入级具有较高的输入阻抗,内建频率被子偿电路,较高的压摆率。
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LM741可以用LM358代替吗

这两种型号的运放都是通用型的运放,从功能来说,如果只是一般使用的话是可以替换。需要注意358是双运放,741为单运放,而且引脚排列不完全相同,不能简单替换。
2023-07-26 00:14:261

放大器芯片LM741CN使用前为什么要调零?

你好!实际的运放器件都会有输入失调电压的存在当使用运放构成直流放大器时,输入失调电压的存在,将会影响到被被放大的信号,导致输出信号误差增大;另外,对于运用在无输入、输出耦合电容的音频放大电路时,如果不事先调零,那么输入失调电压也会和有用的交流信号一起被放大,结果就是使得输出的交流信号中叠加了一定的直流成分,这个直流成分会严重影响后级电路的正常工作,严重时会烧毁后级电路,所以在这些场合都需要对运放进行调零,是输入失调电压变为零。如果对你有帮助,望采纳。
2023-07-26 00:14:351

用LM741设计一个放大电路,且放大倍数为100,求仿真电路图

输入接同相端时:输出为输入的101倍输入接反相端时:输出为输入的100倍。。
2023-07-26 00:14:442

在三角波,方波发生电路中,当采用lm741运放时,为什么频率提高不上去

如果是由方波生成三角波,那接好电源后把正向输入端接地,负向输入端接一块电阻接方波输入,输出端接一个电容并一个电阻接负向输入端。参数得用方波和三角波的幅度和频率决定。三角波(Triangular Wave)也称锯齿波,是指主要用在CRT作显示器件的扫描电路中的波形。如示波器,显像管,显示器等.CRT是由许多点组成的.要形成光栅就要有电子束轰击这些发光点.扫描电路分水平和垂直扫描两种.可以一行或一帧的对CRT进行扫描.电子束从第一行或帧的一端开始扫到另一端,马上返回扫第二行或第二帧.......三角波的特点是电压渐渐增大突然降到零.正好适合用于扫描电路中.
2023-07-26 00:14:591

LM741可以正负5V供电吗?

单运放741双电源使用时,可以用正负5v到正负15v,单电源最高可用正18v.
2023-07-26 00:15:171

双极型集成运放LM741的同向输入端是哪个?

集成运放LM741的同相端是第3脚,如图:
2023-07-26 00:15:272

请问请问lm741可以同向放大吗

lm741可以同向放大,不知道你的电源电压是多少,lm741的电源电压可达正负22V,在电源电压为正负22V时,输出是可以达到10 ~ 20V的。
2023-07-26 00:15:391

LM741放大电路如图,放大倍数怎么算?

运放同相端是提供基准电压电路,所以运放构成的是反相比例放大器,放大倍数=R306/R304;另外,你的光敏管应该反过来接才对;
2023-07-26 00:15:461

LM741可以做过零比较器吗,我想把正弦波转方波,急

可以,LM741闭环放大倍数很大时,可以得到近似的方波,但还是直接用LM339更方便。
2023-07-26 00:16:013

LM741用+5V单电源供电,能否输出低电平(

LM741是双电源供电的芯片,用+5V单电源供电,芯片是不能正常工作的。在不正常工作的情况下,要输出低电平(<0.3v),本人认为,用其它方法是能实现的。
2023-07-26 00:16:081

LM393,LM741可以用作电压跟随器吗?

应该不能,比较器一般为OC门,输出要上拉VCC,在跟随状态下为深度负反馈,恐怕不能正常工作,会振荡的,不过你可以试下嘛。
2023-07-26 00:16:152

lm741的放大倍数是多少?

这个有个最大限制,具体倍数,要看你输入端和输出端电路连接。 最大106倍吧
2023-07-26 00:16:241

dxp软件中lm741w元件怎么找到

dxp软件中lm741w元件库里找。1、在库里找。2、要是还找不到就到整个库里搜索可以在搜索的名称前后加上*这样可以搜到有这几个字母的元器件。
2023-07-26 00:16:311

单运放OP07与LM741的详细区别

OP07失调电压25UV,电源电压+-(3~18),压摆率0.3v/uslm741失调电压2~6MV,压摆率0.5v/us,电源电压最大22V,其他需要查数据手册
2023-07-26 00:16:402

lm741芯片能用什么代替在双限比较器

LM358。根据查询公开信息显示lm741和LM358两者的芯片属性相同,且连接的窗口一致。LM741运算放大器是一种直流耦合高增益电子电压放大器,是最常用的运算放大器集成电路之一。
2023-07-26 00:17:341

multisim中lm741cn在哪

multisim中lm741cnmultisim元器件的查找放置,电阻 basic-resistor,选择1K 2个。 LED : diode-led 选择红色1个。电源和地 sources-VCC和ground。放置好元器件后把电路连接起来后,按下仿真开始按钮就可以仿真了,当开关接在地方 三极管导通 。选择1K 2个。
2023-07-26 00:17:411

一般设计一个RC桥式振荡电路,电路中的运放一般选用什么型号,LM741应该可以吧?

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2023-07-26 00:17:512

LM741 做反相比例放大器 放大3倍输入3伏 电阻的参数

放大倍数=Rf/Ri可选用Rf=30kΩ,Ri=10KΩ
2023-07-26 00:17:591

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2023-07-26 00:18:071

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2023-07-26 00:18:221

集成运算放大器LM741CN和UA741CN的管脚是一样的么,同向和反向输入端是一样的么?

管脚是一样,同向和反向输入端不是一样,因为会造成相位补偿不一样的。集成运算放大器(Integrated Operational Amplifier)简称集成运放,是由多级直接耦合放大电路组成的高增益模拟集成电路。它的增益高(可达60~180dB),输入电阻大(几十千欧至百万兆欧),输出电阻低(几十欧),共模抑制比高(60~170dB),失调与飘移小,而且还具有输入电压为零时输出电压亦为零的特点,适用于正,负两种极性信号的输入和输出。模拟集成电路一般是由一块厚约0.2~0.25mm的P型硅片制成,这种硅片是集成电路的基片。基片上可以做出包含有数十个或更多的BJT或FET、电阻和连接导线的电路。运算放大器除具有+、-输入端和输出端外,还有+、-电源供电端、外接补偿电路端、调零端、相位补偿端、公共接地端及其他附加端等。它的闭环放大倍数取决于外接反馈电阻,这给使用带来很大方便。
2023-07-26 00:18:312

UA741和LM741的有什么区别

前面的字母是厂商的标示,后面的数字是芯片的型号,芯片是可以通用的
2023-07-26 00:18:401

反向10倍集成放大电路 用LM741做的

采用典型的反向比例放大器,输入电阻1K,反馈电阻取10K,正向输入端的对地电阻取910Ω即可。
2023-07-26 00:18:491

multisim中LM741CN怎样调零

准备一个10k电位器,741芯片1、5脚接10k电位器两个固定端,4脚(负电源)接活动端。
2023-07-26 00:19:102

protues的中的lm741 怎么连接?找不到负5伏的电压在哪里?

使用这个可以设置电压
2023-07-26 00:19:191

Multisim 里面的运算放大器LM741在哪里面可以找到?谢谢,谢谢

如图。。
2023-07-26 00:19:341

图中A为LM741运算放大器,(VCC=12v vee=-12v),Ui(s)为交流电压有效值1V

给你个参考因为同相端接地,其电压 Vp=0v;则反相端电压 Vn=Vp=0,这个就是运放飞虚地理论了;那么有 (Ui-Vn)/Ri = (Vn-Vo)/Rf = Ic;这个就是运放飞虚断理论了;Au=-Vo/Ui=-Rf/Ri
2023-07-26 00:19:491

设计一个放大倍数为-20的放大器,用来放大150kHz的正弦信号,运放应该采用 LM741还是LM318?为什么

简单的放大器,没有特殊要求,用LM741(或LM324,相当于4个LM741),这个型号通用性强,应用普遍。
2023-07-26 00:20:053

请问 我要做混沌电路 需要LM741 和LF347的Pspice模型 ,请问哪个官网有呢?

我最近也在用Pspice,先去查一下产品的生产公司,然后去公司官网下。lm741运放http://www.ti.com.cn/product/cn/lm741这是官网内容,可是没有提供pspice模型,但是你可以根据类似产品的pspice模型改参数就行。或者你去器件手册上找它的内部电路,自己建个模型。。。你比我幸福呀。。。我要用到DC/DC模块和线性电源神马的。根本找不到。。。只能自己建。。。
2023-07-26 00:20:122

multisim中找不到LM741怎么办

一楼说得不错,后缀字母是用来区器件的档次、封装等的,不影响功能。与LM741相同的还有UA741、NJM741、AD741。
2023-07-26 00:20:222

采用LM741,设计并制作一个方波产生电路

给你一个了用的是单电源,所以,741输出电压总是会1V多的直流电压的,方波也不会是完全的方波,有点偏差的
2023-07-26 00:20:291

LM741H在哪个元件库

应该是PROTEL DOS 那个。。。。
2023-07-26 00:20:441

LM741,LM567,NE555和一些三极管的封装在哪个库里?急!

只要是焊盘,引脚,形状一样的就可以用其他的封装来代替了啊.网上有些封装库是别人搞好了,我就有一个,都不用自己再画了,很好用的。
2023-07-26 00:20:511

放大电路的通频带宽计算

放大器带宽增益积等于常数。LM741的带宽增益积大约为1MHz。若加入反馈后反相放大电路的增益为A,则其带宽可以设为Bf,ABf=1MHZ,故Bf≈(1/A)MHz。
2023-07-26 00:21:111

信号产生电路设计实验中,调节电位器,方波幅值是否会变化

1. 前言在人们认识自然、改造自然的过程中,经常需要对各种各样的电子信号进行测量,因而如何根据被测量电子信号的不同特征和测量要求,灵活、快速地选用不同特征的信号源,就成了现代测量技术值得深入研究的课题。信号源主要给被测电路提供所需要的已知信号(各种波形),然后人们用其它仪表测量感兴趣的参数。信号源在各种实验应用和实验测试处理中,不是测量仪器,而是根据使用者的需求,作为激励源,仿真各种测试信号,提供给被测电路,以满足测量或各种实际需要。函数信号发生器就是信号源的一种,能够给被测电路提供所需要的波形。传统的波形发生器多采用模拟电子技术,由分立元件或模拟集成电路构成,其电路结构复杂,不能根据实际需要灵活扩展。随着微电子技术的发展,运用单片机技术,通过巧妙的软件设计和简易的硬件电路,产生数字式的正弦波、方波、三角波、锯齿等幅值可调的信号。与现有各类型波形发生器比较而言,产生的数字信号干扰小、输出稳定、可靠性高,特别是操作简单方便。本实验由两个电路组成,分别是“方波——三角波发生电路”和“三角波——正弦波变换电路”。方波——三角波发生电路由自激的单线比较器产生方波,通过RC积分电路产生三角波,再经过差分电路可实现三角波——正弦波的变换。本电路振荡频率和幅度用电位器调节,输出方波幅度的大小由稳压管的稳压值决定;而正弦波幅度和电路的对称性也分别由两个电位器调节,以实现良好的正弦波输出图形。它的制作成本不高,电路简单,使用方便,有效的节省了人力、物力资源,具有实际的应用价值。1.1设计任务要求:设计制作一个简易方波——三角波——正弦波信号发生器,供电电源为±12V,要求频率调节方便,并满足下列指标要求:1、输出频率能在1 KHZ~10KHZ范围内连续可调。2、方波输出电压峰峰值Uopp=12V(误差<20%),上升、下降沿均小于10uS;3、三角波输出电压峰峰值Uopp=8V(误差<20%);4、在1KHZ~10KHZ的频率范围内,正弦波输出电压峰峰值Uopp≥1V,无明显失真。提高要求:1、将输出方波改为占空比可调的矩形波,占空比可调范围不少于30%~70%;2、自拟其他功能。2. 方波、三角波、正弦波发生器方案2. 1 原理框图RC正弦波振荡电路、电压比较器、积分电路共同组成的正弦波——方波——三角波函数发生器的设计方法,电路框图如上。先通过 RC 正弦波振荡电路产生正弦波,再通过电压比较器产生方波,最后通过积分电路形成三角波。此电路具有良好的正弦波和方波信号。但经过积分器电路产生的同步三角波信号,存在难度。原因是积分器电路的积分时间常数是不变的,而随着方波信号频率的改变,积分电路输出的三角波幅度同时改变。若要保持三角波幅度不变,需同时改变积分时间常数的大小。2. 2 系统组成框图3. 各组成部分的工作原理3.1 方波-三角波产生电路的工作原理方波输出幅度由2DW232稳压管的稳压值决定,即限制在(Uz+UD)之间。方波经积分得到三角波,幅度为Uo2m=±(Uz+UD)。方波和三角波的震荡频率相同,为f=1 /T=āRf/4R1 R2C,式中ā为电位器Rp1的滑动比(即滑动头对地电阻与电位器总电阻之比)。即调节Rp1可改变振荡频率。根据两个运放的转换速率的比较,在产生方波的时候选用转换速率快的LM318,这样保证生成的方波上下长短一致,用LM741则会不均匀。产生三角波的时候选用LM741。其中R1、R2的值是根据实验要求设定在20K和30K,根据计算可设定R6=2KΩ,C=0. 01 uF。根据运放两端电阻要求的电阻平衡,选择R6的阻值和R8的相等,即R8=2KΩ。根据所需要输出方波的幅度选择合适的稳压管和限流电阻R3的大小。稳压管为给定的2DW232,其稳压幅度已经给定。选择限流电阻R3为430Ω。为使ā的变化范围较大,信号的频率范围达到要求,电位器Rp1选择为100KΩ范围内可调。3. 2 三角波-正弦波转换电路的工作原理差动放大器具有很大的共模抑制比,被广泛应用于集成电路中,常作为输入级或中间级。差动放大器的设计:1、确定静态工作点电流Ic1、Ic2、Ic3静态时,差动放大器不加入输入信号,对于电流镜Re3=Re4=ReIr=Ic4+Ib3+Ib4=Ic4+2I b4=Ic4+2Ic4/β≈Ic4=Ic3而Ir=Ic4=Ic3=(Ucc+Uee-Ube)/(R+Re4)。上式表明恒定电流Ic3主要由电源电压Ucc、Uee和电阻R、Re4决定,与晶体管的参数无关。由于差动放大器的静态工作点主要由恒流源决定,故一般先设定Ic3。Ic3取值越小,恒流源越恒定,漂移越小, 放大器的输入阻抗越高。因此在实验中,取Ic3为1mA。有Ic1 =Ic2=0. 5*Ic3=0. 5mA。由R+Re=(Ucc+Uee-Ube)/Ir,其中Ucc为12V,Uee也为12V,Ube的典型值为0.7V(在本次取值中可以忽略),Ir为1 mA,故取R=18KΩ,Re4=1 KΩ。由于镜像电流源要求电阻对称,故取Re3=1KΩ。2.、差模特性差动放大器的输入和输出各含有单端和双端输入两种方式,因此,差动放大器的输入输出共有四种不同的连接方式。不同的连接方式,电路的特性不同。Rp的取值不能太大,否则反馈太强,一般取100Ω左右的电位器,用来调整差动放大器的对称性。3、 三角波——正弦波变换电路三角波—正弦波变换电路的种类很多,有二极管桥式电路,二极管可变分压器电路和差分放大器等。本实验利用差分放大器传输特性曲线的非线性,实现三角波——正弦波的变换。图中R17调节三角波的幅度,R16调整电路的对称性,并联电阻RE用来减小差分放大器传输特性曲线的线性区。电容C2、C3、C4为隔直流电容,用单向的大电容不但很好地滤除直流分量,还能避免双向耦合,使输出地波形清晰稳定。C5为滤波电容,以滤除高频信号干扰,改善输出正弦波的波形,减少不确定的信号干扰。电解电容C2、C3、C4为隔直流电容,为达到良好的隔直流、通交流的目的,其容值应该取得相对较大,故取C2=100uF,C3=100uF,C4=100uF。R17调节三角波的幅度,为满足实验要求,其可调范围应该比较大,故取R17=10kΩ。Rb1与Rb2为平衡电阻,取值为 Rb1=Rb2=51Ω。流进T1,T2集电极电流约为0.5mA,为满足其正弦波的幅度大于1mA, 取Rc1=Rc2=7.5kΩ,使得电流流经Rc2的电压降不至于很大。C5为滤波电容,其值应该满足要求的正弦电压幅度与频率,其值不能取太大,否则会使幅度太小无法达到要求,故取 C5=0.1uF。至此,电路的设计基本完成,需要在实验中进一步调试电路。3. 3 提高要求电路图将原电路图的R5改为这样的结构,利用二极管的单向导电性,电位器的调节使两个方向串接的电阻值不同,使得电容C充电、放电的时间不同,从而实现调节方波占空比的扩展功能。3. 4 总电路图4. 用Multisim电路仿真4. 1 方波—三角波电路的仿真方法同输出方波电路的仿真方法,可得图8所示的方波转三角波波形仿真图。4. 2 方波—正弦波电路的仿真方法同输出方波电路的仿真方法,可得图所示的三角波转正弦波波形仿真图。4. 3 提高要求的仿真5. 电路的实验结果及分析5. 1 方波波形产生电路的实验结果把电路板的电源接好,将输出端接示波器,进行整体测试、观察。针对其出现的问题, 进行排查校验,使其满足实验要求。可得到实测方波波形如图11所示:5. 2 方波——三角波转换电路的实验结果实测三角波波形如图12所示:5. 3 正弦波发生电路的实验结果由示波器实测正弦波波形图为:由图可知波形比较准确,调节RP可改变幅频、幅值大小。频率在1kHZ~10kHZ连续可调。5. 4 提高要求的实验结果5. 5 主要测试数据三种输出波形的输出频率在1K~10KHz范围内连续可调,无明显失真。方波的峰峰值为13.8V,大于实验要求的峰峰值12V,误差为15%,小于20%,满足实验要求。上升时间为251ns,小于10us。输出方波占空比可调范围是12%87%,大于30%70%。三角波的峰峰值为8.85V,大于实验要求的峰峰值8V,误差为10.625%,小于20%,满足实验要求。正弦波的峰峰值大于1V满足要求。5. 6 必要的测试方法利用直流电压源产生工作电压,用示波器测试输出电压波形、峰峰值、频率、占空比、上升时间等,用万用表测量电阻的阻值及电容容值。5. 7 实验结果分析输出的各波形的参数范围符合使要求,有些许的偏差。原因可能是在各原件的参数选择上有些偏差。正弦波稍微有点失真是因为积分电路中充放电的时间不够, 隔直电容选取的不够大,差分电路不完全对称,调节几个电位器即可使波形改善,若还不对称,则需将隔直电容调换之更大数值。6. 故障及问题分析在第一次试验中,第一级的方波——三角波发生电路不能产生波形,检查元器件连接无误,于是多次将电路拆掉重连,最终发现是调节频率的电位器一个引脚损坏。无波形图示:第二级电路连接好之后,正弦波总出现波形失真,且频率可调范围小于1K~10KHz,我请教了电路中心的张咏梅老师,她说这是因为正弦波形是电容滤出来的,而不是差分电路输出的改变C2、C3、C4的容值即可。于是改变C2、C3、C4的容值,反复试验,最终出现无失真,频率范围可调的正弦波。失真图示:7. 实验总结在实验过程中,遇到了很多的问题。比如:1、波形失真,甚至得不到波形这样的问题。开始很长一段时间内我换掉各种元件但是还是不能出现波形,直到我更换了面包板。这是因为插线的时候用力过猛,使得面包板的弹片掉落,不能使电路内部连通。2、正弦波输出有很大失真,一开始没有输出正弦波而是三角波,这是因为差放工作在线性区,不能完成三角波——正弦波的转换,我将Rb的阻值调小,并且改变隔直电容的容值,才使波形得以改善。3、方波的峰峰值不符合要求。理论上,方波的峰峰值是由稳压管决定的,调节电位器,可以改变幅度和频率。4、三角波峰峰值比预想中大。理论上,是要保证R1/R2=3:2,即可保证三角波峰峰值为8V。但当采用了R1=30kΩ,R2=20kΩ的电阻后,三角波的峰峰值反而偏大,并且不由调节电位器可以改变。解决办法是适当调整R1、R2的阻值直到达到预期效果。5、一开始搭建电路缺乏经验,使电路的构造十分拥挤。后来借鉴了其他同学搭电路的方法,让电路连接的导线尽量短,导线和元器件紧贴在面包板上,这样搭出来的电路更加赏心悦目,各元器件的连接更加清晰,debug更加方便,实验成功率也大大提高。6、一开始正弦波失真,是因为正弦波形是电容滤出来的,而不是差分电路输出的。改变C6、C7的容值即可。8. 仪器仪表清单8. 1 所用仪器及元器件:元器件:电位器、电阻、电容相关元件参数:LM318芯片:输入失调电压:4mV;增益带宽积:15MHz耗电流:5mA;偏置电流:150nA转换速率:70V/uS;电源:+/-20VLM741芯片:输入失调电压0.8mV;增益带宽积:1.5MHz耗电流:1.7mA;偏置电流:30nA转换速率:0.7V/uS;电源:+/-3V — +/-22V三极管:8050双稳压管:2DW232二极管:1N41488. 2 仪器清单表表一 仪器清单表元器件名称 型号、规格 数量运算放大器 LM741 1片运算放大器 LM318 1片三极管 8050 4个双稳压管 2DW232 1个电位器 100Ω 1个电位器 10kΩ 2个独石电容 若干电解电容 若干电阻 若干面包板 1个提高要求需要:电位器 1个二极管 1N4148 2个
2023-07-26 00:21:392

LM741的后缀CJ,CN,CH之类的有什么区别吗?

你好哦楼主~很高兴看到你的问题。但是又很遗憾到现在还没有人回答你的问题。也可能你现在已经在别的地方找到了答案,那就得恭喜你啦。可能是你问的问题有些专业了,没人会。或者别人没有遇到或者接触过你的问题,所以帮不了你。建议你去问题的相关论坛去求助,那里的人通常比较多,也会比较热心,能快点帮你解决问题。希望我的回答能够帮到你!祝你好运。。
2023-07-26 00:21:481

dac0832应用电路中UA741可以用其它运放代替吗?

完全可以啊。UA741是第一代运放,技术性能属于比较差的。可以用LM741等型号代替,或者随便用一枚双运放中的一半来代替就可以了,比如LM358、NE5532等。当然,用NE5534、LF356这样的单运放直接来代替UA741就显得有些浪费了!
2023-07-26 00:21:571