3. От ЗГ подать на инвертирующий вход сигнал синусоидальной формы, амплитудой Uвх ~ 10B.
4. На вход и выход схемы подключить двухлучевой осциллограф и зарисовать форму сигнала на входе и выходе.
5. Обратить внимание на фазу сигнала. Замерить амплитуды сигналов.
6. Собрать схему дифференцирующей цепи:
Рис. 2.37
7. Сигнал, сформированный на интегрирующей цепи подать на вход дифференцирующей цепи.
8. В случае появления нелинейных искажений на выходе дифференцирующей цепи, уменьшить амплитуду сигнала на входе интегрирующей цепи.
9. Снять АЧХ и ФЧХ интегрирующей и дифференцирующей цепочки. меняя частоту входного сигнала от 16 Гц до 64 кГц. Выходные напряжения снимались с интегрирующей цепи, подключив двухлучевой осциллограф.
10. От генератора прямоугольных импульсов подать сигнал на инвертирующий вход интегратора.
11. Исследовать влияние конденсатора с постоянной времени цепи интегратора ( =RC) на скорость изменения выходного сигнала интегратора и дифференциатора, для чего измерить амплитуду и длительность линейно - изменяющегося участка интегратора.
12. Зарисовать согласованные временные диаграммы входных и выходных сигналов на входе и выходе интегрирующей и дифференцирующей цепей.
Рис. 2.38
3. Исследование логарифмического усилителя.
1. Собрать схему:
Рис. 2.39
2. Произвести балансировку первого ОУ.
3. Подать на вход схемы сигнал треугольной формы.
4. Зарисовать осциллограммы напряжений в характерных точках: на входе ОУ1, на входе ОУ2 и на выходе ОУ2.
Для запуска схемы интегратора и дифференциатора на основе суммирующей схемы собрать генератор прямоугольных импульсов.
· Входной сигнал от ЗГ подать через резистор 3 кОм на инвертирующий вход 0У. Неинвертирующий вход заземлить. Включить резистор обратной связи Rос. Амплитуда входного сигнала подбирается по выходному напряжению, чтобы ОУ работал в качестве компаратора. Выходной сигнал прямоугольной формы снимается с выхода ОУ.
· Дифференцирующую цепь подключать через делитель 100 кОм.