LM741构成的电容测量电路

由lm741等构成的电容测量电路如下图所示,该电路的测量原理是被测电容cx充、放电而形成三角波,测量三角波的振荡周期就可知电容量的大小。由a1 可构成密勒积分电路,经a2构成的施密特电路形成正反馈而产生振荡。其振幅由r4和r3决定,等于电源电压的1/3。cx的充电电流由电源电压和r2决定,放电电流由电源电压和(r1+r2)决定。从原理上讲,振荡周期应不受电源电压的影响,但实际上,由于a2差动输入电压的限制与晶体管驱动电路的常数等影响,故不允许电源电压大幅度的变动。电源电压的范围为±13~±15v,正、负电源电压的绝对值需要相等。
不接电容cx时,a2以延迟约20μs的时间进行振荡,可以计算出cx对此进行补偿。cx电容量为1000μf时的测量时间为10s。若r1和r2采用1kω的电阻,则测量时间可缩短到1/10。
电路输出u。外接计数器,就可以读出被测电容的容量。
lm709经r7、vt2到负输入端形成正反馈,构成施密特触发器。
当lm709输出高电平时,vt2饱和导通,vt2的c极电压为0v。vt3、vt1都截止,+15v电源经过r1、r2对cx充电,lm741的输出电压逐渐下降。当它降到0v时,施密特翻转,输出电压变低电平(-15v)。此时vt2变截止,vt2的c极电压升至+5v,巩固了lm709的低电平输出状态。同时vt3、vt1获得基极电流而导通,cx经过r2和-15v电源反向充电,lm741的输出电压逐渐升高。当它升高到+5v时,施密特再次翻转,输出变高电平,完成一个周期。以上过程重复进行,就形成周期振荡。

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