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模拟乘法器.doc

上传人:HR专家 文档编号:11520760 上传时间:2020-05-29 格式:DOC 页数:6 大小:144.50KB
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1、3.12 模拟乘法器一 实验目的1.了解模拟乘法器的构成和工作原理。2 .掌握模拟乘法器在运算电路中的应用。二 实验原理集成模拟乘法器是实现两个模拟信号相乘的器件,它广泛用于乘法,除法,乘方和开方等模拟运算,同时广泛用于信息传输系统中作为调幅,解调,混频和自动增益控制电路,是一种通用性很强的非线性电子器件,目前已有许多单片的集成电路。此外,模拟乘法器还是一些现代专用模拟集成系统中的重要单元。1.模拟乘法器的基本特性模拟乘法器是一种完成两个模拟信号(连续变化的电压或电流)相乘作用的电子器件,通常具有两个输入端和一个输出端电路符号如图3-12-1所示。若输入信号为,则输出信号Vo为 式中,K为乘法

2、器的增益系数或标尺因子,单位为。 根据两个输入电压的不同极性,乘积输出的极性有四种组合,可用图3-12-2所示的工作象限来说明。 若信号均限定为某一极性的电压时才能正常工作,该乘法器称为单象限乘法器;若信号中一个能适应正,负两种极性电压,而另一个只能是单极性电压,为二象限乘法器;若两个输入信号能适应四种极性组合,则称为四象限乘法器。 2.集成模拟乘法器 集成模拟乘法器的常见产品有BG314,F1595,F1596,MC1495,MC1496,LM1595,LM1596等。下面介绍BG314集成模拟乘法器。 BG314内部结构与典型应用电路分别如图3-12-3和图3-12-4所示。输出电压与输入

3、电压的关系为 式中,为乘法器的增益系数。 图3-12-1 模拟乘法器的电路符号 图3-12-2 模拟乘法器的工作象限 图3-12-3 BG314内部电路(1) 电路特点a. 当反馈电阻和足够大时,输出电压与输入电压的乘积成正比,具有接近于理想的相乘作用。b. 输入电压均可取正或负极性,所以是四象限乘法器。c. 增益系数K由电路参数决定,可通过调整电流源电流进行调节,BG314增益系数的典型值为。d. K与温度无关,因此温度稳定性良好。但是,该乘法器的输入信号动态范围还是有限的。特别是当输入信号幅度增大而反馈电阻有不够大时,同时考虑到晶体管的电压电流关系并不是完全理想的指数规律特性因素,输入信号

4、动态范围受到限制。理论上讲,允许的输入信号电压的极限值为 若取=1mA,=10k,则输入信号电压的动态范2围为10V。(2) 外部电路参数确定a. 恒流源偏置电阻的估算。为了减小功耗,并保证其内部晶体管正常工作,恒流源电流一般为0.5mA2mA,取=1mA,则b. 反馈电阻的计算。为使乘法器有满意的线性,应使满足下列条件,即 前面已经选定,再要求和的动态范围则 C. 负载电阻的估算。取K=0.1,则根据可求的。d. 的估算。由图3-12-3可知,当时,X通道差分对管和 的集电极电压应比高出2V3V,以保证输入级晶体管工作在放大区,则有 图3-12-4 外接电路3.乘除运算电路 利用模拟乘法器与

5、集成运放想配合,可组成平方,除法,平方根等运算电路。(1) 平方运算将模拟乘法器的两个输入端输入相同的信号,就构成了平方运算电路,如图3-12-5所示,。(2) 除法运算图3-12-6为反相输入除法运算电路。利用理想运放特性可得联立以上四式,可求的 上式表明Vo与Vi1除以Vi2的商成正比。在图3-12-6中还可看出,为了保证运算放大器处于负反馈工作状态,Vi2必须大于零,而Vi1则可正可负,所以是二象限除法器。(3) 平方根电路图3-12-7所示为平方根运算电路,从上式可以看出,只有V1为负值时,才能实现开方运算。若要对正输入信号开平方,可以加入反相器环节。 图3-12-5 平方运算电路图3

6、-12-6 除法电路 图3-12-7 平方根运算电路三 预习要求1. 了解集成模拟乘法器的内部结构。2. 熟悉BG314外部电路参数的估算方法。3. 设计任务。(1) 试设计一个的电路,其中。已知:,。(2) 设计一个能实现加,减,乘,除四则运算的电路。四 实验内容1. 根据设计结果搭接电路。2. 对电路进行测试与调整,以达到设计要求。五 实验报告要求1. 给出设计过程与电路图。2. 详述测试方法,列出测量结果并整理成表格,分析电路性能。3. 说明电路的调整方法与过程。4. 误差分析。六 思考题用模拟乘法器如何实现开立方电路?七 实验仪器及主要器件1. 仪器双踪示波器 1台直流稳压电源 1台毫伏表 1台万用表 1只低频信号发生器 1台2. 元器件BG314 1只UA741 1只电阻 若干

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