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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 運算放大器

精密放大器和低噪聲失調(diào)電路技術

  •   1 運算放大器的現(xiàn)狀   運算放大器自1963年問世以來,走過了很長的發(fā)展道路,并成為所有線性系統(tǒng)中事實上的標準部件。幾乎每個大型半導體制造商的產(chǎn)品線中都有運算放大器這個產(chǎn)品。根據(jù)不同的應用需求主要分化出通用型、低電壓/低功耗型、高速型、高精度型四大類運放產(chǎn)品。目前放大器的性能水平已達到了如下指標,這在20世紀60年代是聞所未聞的:帶寬超過1 GHz;轉(zhuǎn)換速率超過5 000 V/μs;工作電流低于10μA;工作電壓低至0.9 V;輸入失調(diào)電壓低于20 μV。   2 精密放大器
  • 關鍵字: 運算放大器  半導體  低功耗  MEMS  

開關增益運算放大器作為檢相器或混頻器

  •   一些運算放大器,比如AnalogDevices公司的AD8041和Intersil公司的EL5100,提供禁用引腳,它使人們能把數(shù)個運算放大器的輸出并聯(lián)用于視頻多路傳輸。除了這種多路傳輸以外,人們還能用這種禁用功能把運算放大器配置作為檢相器或混頻器。圖1描繪了禁用功能如何實現(xiàn)低頻檢相器。人們可以按相位參考信號的速率來開關該電路的放大器的增益。這么做會在運算放大器的輸出端產(chǎn)生DC分量。該分量與輸入信號的相位與參考信號的相位之間的相位差成正比。   在該電路中,運算放大器的輸出為:VOUT(t)=V
  • 關鍵字: 運算放大器  視頻  多路傳輸  濾波器  

NS推出全新LMV83x系列運算放大器

  •   美國國家半導體公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出三款LMV83x系列全新運算放大器。該系列新品內(nèi)置抗電磁干擾濾波器,可以抑制射頻電波的干擾,有助于提高模擬系統(tǒng)的準確性。LMV83x系列運算放大器的電磁干擾抑制比(EMIRR)高達120dB,為業(yè)界之最,而且可減少電磁干擾(EMI)引致的信號錯誤。LMV83x運算放大器來自美國國家半導體PowerWisea 高能效產(chǎn)品系列,單位增益帶寬高達3MHz,而供電電流只需240uA,換言之,該系列新品的功率/性
  • 關鍵字: NS  運算放大器  LMV83  抗電磁干擾  

NS推出三款全新放大器大幅減少EMI引發(fā)的模擬系統(tǒng)信號錯誤

  •   美國國家半導體公司 (National SEMIconductor Corporation)宣布推出三款LMV83x系列全新運算放大器。該系列新品內(nèi)置抗電磁干擾濾波器,可以抑制射頻電波的干擾,有助于提高模擬系統(tǒng)的準確性。LMV83x系列運算放大器的電磁干擾抑制比(EMIRR)高達120dB,為業(yè)界之最,而且可減少電磁干擾(EMI)引致的信號錯誤。LMV83x運算放大器來自美國國家半導體PowerWisea 高能效產(chǎn)品系列,單位增益帶寬高達3MHz,而供電電流只需240uA,換言之,該系列新品的功率/性
  • 關鍵字: NS  美國國家半導體  運算放大器  EMI  

基于SOC應用的運算放大器IP核設計

  • 摘要:基于SOC應用,采用TSMC 0.18μm CMOS工藝,設計實現(xiàn)了一個低電壓、高增益的恒跨導軌到軌運算放大器IP核。該運放采用了一倍電流鏡跨導恒定方式和新型的共柵頻率補償技術,比傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)更加簡單高效。用Hspice對整個電路進行仿真,在1.8V電源電壓、10pF負載電容條件下,其直流開環(huán)增益達到103.5dB,相位裕度為60.5度,輸入級跨導最大偏差低于3%。 關鍵詞:運算放大器;軌到軌;共柵頻率補償;IP核   1引言   在SOC的模擬集成電路設計中,使用簡單的電路結(jié)構(gòu)
  • 關鍵字: SOC  運算放大器  軌到軌  共柵頻率補償  IP核  

Seiko推出線性輸出電壓溫度傳感器S-58LM20A

  •   S-58LM20A系列溫度傳感器IC的輸出電源隨著溫度變化而線性變化,其特性包括溫度精確度為±2.5°C (-55--130°C),線性輸出電壓典型值為11.77 mV/°C,非線性典型值為±0.4% (20°C--80°C)。   消耗電流典型值為4.5 μA(25°C),溫度范圍在-55°C--130°C,封裝為SNT-4A, SC-82AB, WLP-4B。這一IC能夠用在2.7--5.5 V很寬
  • 關鍵字: 傳感器  Seiko  線性輸出  運算放大器  

將ADC介接到高效能運算放大器的分析設計

運算放大器的發(fā)展體現(xiàn)了電子技術的進步

  • 運算放大器是模擬電路設計中的基本功能單元,小尺寸、高性能始終是設計人員的追求目標。本文重點介紹了運算放大器的發(fā)展方向以及設計中的折中考慮。
  • 關鍵字: 運算放大器  電路設計  IC設計  半導體  CMOS  200808  

運算放大器的噪聲分析與設計

  •   D類音頻功率放大器中,前置運算放大器是一個比較重要的模塊,它位于整個拓撲結(jié)構(gòu)中的前面,完成輸入信號源的加工處理,或者實現(xiàn)放大增益的設置,或者實現(xiàn)阻抗變換的目的,使其和后面功率放大級的輸入靈敏度相匹配;前置放大器獲得并穩(wěn)定輸入音頻信號,并確保差動信號,設計時需要盡量減小其等效輸入的閃爍噪聲及熱噪聲,降低輸出電阻,增加其PSRR、CMRR、SNR、頻帶寬度、轉(zhuǎn)換效率等參數(shù)。   一般來說,雙極晶體管的閃爍噪聲具有較低的轉(zhuǎn)角頻率(閃爍噪聲和熱噪聲的交叉點),低于MOS晶體管的閃爍噪聲,在音頻等低頻的設計系
  • 關鍵字: 運算放大器  噪聲  分析  音頻功率放大  

開關電容梳狀濾波器幅頻特性的深入分析

  •   最基本的開關電容電路是由電子開關和電容組成的,主要應用是構(gòu)成各種低通、高通、帶通、帶阻等開關電容濾波器(Switched-Capacitor Filter,SCF)。將開關電容電路與運算放大器結(jié)合,組成的開關電容有源濾波器具有很多奇特的性質(zhì),但由于引入了電子開關,對電路特性進行嚴密分析變得異常困難,目前已有的分析方法都只是在一定條件下從一個側(cè)面進行近似分析,本文立足于最基本的電路理論,借助計算機系統(tǒng)對其進行復雜而嚴格的分析計算,最終得到了具有普遍意義的結(jié)論,上述文獻的結(jié)果只是該普遍性結(jié)論的特例。  
  • 關鍵字: 濾波器  開關電容電路  SCF  運算放大器  

成功與否— 關鍵在于比較器

Microchip推出低功耗自動調(diào)零運算放大器

  •   Microchip Technology Inc.(美國微芯科技公司)今天宣布推出MCP6V01/2/3(MCP6V0X)自動調(diào)零運算放大器(op amp)。這款低功耗運算放大器配備獨特的自校正架構(gòu),可實現(xiàn)超高精度,輸入偏移電壓僅為2微伏(µV)。此外,新器件還具有高共模抑制、軌對軌輸入/輸出及低靜態(tài)電流等特點,最適用于工業(yè)及醫(yī)療等市場上以電池供電的便攜式設備。   MCP6V0X的工作電壓低至1.8V至5.5V,典型靜態(tài)電流僅300微安(µA),可以由兩節(jié)1.5V電池供電,
  • 關鍵字: Microchip  運算放大器  低功耗  

圣邦微電子推出雙通道軌對軌輸出運算放大器

  •   圣邦微電子(SGMICRO)最新推出的SGM8922雙通道軌對軌輸出運算放大器,該器件具有低失調(diào)電壓(VOS=0.9mV MAX),低溫漂(Idrift=1.6μV/℃),低噪聲(en=6nV/ ),大輸出電流(Iout=100mA)等特性。主要應用于儀器儀表、耳機驅(qū)動、伺服電機、步徑電機等產(chǎn)品。   SGM8922輸入電壓為3V~5.5V;增益帶寬為12.7MHz;速率為6.8V/μs;通道隔離度為-120dB;THD+N為0.003%。   SGM8922是無公害無鉛環(huán)保產(chǎn)品,溫度
  • 關鍵字: 圣邦微電子  運算放大器  

TI推出極低噪聲RRO運算放大器TL97x

  •   近日德州儀器(TI)推出極低噪聲RRO運算放大器TL97x。該運算放大器系列產(chǎn)品的工作電壓可低至 ±1.35V,其具有軌至軌輸出信號擺幅,分為單路、雙路和四路運放版本。當 F="1-kHz" 時,其具有 0.003% THD 的特性以及 4nV/rtHz 等效輸入電壓噪聲、2.7-V~12-V 的寬泛的 VCC 范圍、12-MHz 增益帶寬和 5V/μs 的壓擺率。對于便攜式音頻設備、專業(yè)音頻設備、手機、儀表和傳感器應用而言,該產(chǎn)品是一種頗具吸引力的選擇。
  • 關鍵字: TI  運算放大器  低噪聲  
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運算放大器介紹

目錄 歷史 原理 類型 主要參數(shù) 應用   運算放大器(常簡稱為“運放”)是具有很高放大倍數(shù)的電路單元。在實際電路中,通常結(jié)合反饋網(wǎng)絡共同組成某種功能模塊。由于早期應用于模擬計算機中,用以實現(xiàn)數(shù)學運算,故得名“運算放大器”,此名稱一直延續(xù)至今。運放是一個從功能的角度命名的電路單元,可以由分立的器件實現(xiàn),也可以實現(xiàn)在半導體芯片當中。隨著半導體技術的發(fā)展,如今絕大部分的運 [ 查看詳細 ]

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