運算放大器 文章 進入運算放大器技術(shù)社區(qū)
TI運算放大器適用于便攜式醫(yī)療設(shè)備和儀表
- 日前,德州儀器(TI)宣布推出業(yè)界最低功耗的零交越運算放大器OPA369。該器件采用其獨特的單輸入級架構(gòu),避免了輸入交越問題,實現(xiàn)了軌至軌性能,從而能夠解決因共模電壓改變而引起的輸入偏移失真等常見設(shè)計問題。共模電壓改變的現(xiàn)象在低電壓軌至軌應用中非常突出,憑借1μA靜態(tài)電流、SC70封裝以及低至1.8V的工作電壓等多種優(yōu)異特性,OPA369簡化了電池供電的便攜式產(chǎn)品中的高性能設(shè)計。 單輸入級架構(gòu)在整個軌至軌輸入范圍內(nèi)實現(xiàn)了750μV的出色失調(diào)電壓與100dB的最小共模抑制比(CMRR),
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TI運算放大器適用于便攜式醫(yī)療設(shè)備和儀表
- 日前,德州儀器(TI)宣布推出業(yè)界最低功耗的零交越運算放大器OPA369。該器件采用其獨特的單輸入級架構(gòu),避免了輸入交越問題,實現(xiàn)了軌至軌性能,從而能夠解決因共模電壓改變而引起的輸入偏移失真等常見設(shè)計問題。共模電壓改變的現(xiàn)象在低電壓軌至軌應用中非常突出,憑借1μA靜態(tài)電流、SC70封裝以及低至1.8V的工作電壓等多種優(yōu)異特性,OPA369簡化了電池供電的便攜式產(chǎn)品中的高性能設(shè)計。 單輸入級架構(gòu)在整個軌至軌輸入范圍內(nèi)實現(xiàn)了750μV的出色失調(diào)電壓與100dB的最小共模抑制比(CMRR),因此最大
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基于DDS與MCU的運算放大器參數(shù)測量系統(tǒng)設(shè)計
- 引言 在現(xiàn)代科研機構(gòu)電路設(shè)計、大專院校的電子系統(tǒng)教學中,集成運算放大器作為信號處理的基本器件,應用非常廣泛,準確的掌握集成運放的參數(shù)是進行電子系統(tǒng)設(shè)計的基本前提。為了方便用戶準確掌握手中運放的各項參數(shù),本文提供了一種采用可編程DDS芯片和MCU的測量系統(tǒng),可自動測量集成運放的5項基本參數(shù),以小液晶屏顯示測量結(jié)果,并可根據(jù)需要打印測量的結(jié)果,與現(xiàn)有的BJ3195等昂貴測試儀相比,該測量系統(tǒng)功能精簡、操作智能化、人機接口友好。
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運算放大器設(shè)計與應用
- 電子產(chǎn)品世界,為電子工程師提供全面的電子產(chǎn)品信息和行業(yè)解決方案,是電子工程師的技術(shù)中心和交流中心,是電子產(chǎn)品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網(wǎng)絡(luò)家園
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低電壓CMOS運算放大器輸入級的研究
- 近年來,電子產(chǎn)品不斷向小型化和便攜式方向發(fā)展,需要低電壓、低功耗的集成電路,以延長電池的使用壽命。CMOS技術(shù)可以將包括數(shù)字電路和模擬電路的整個系統(tǒng)同時封裝和制造在一個芯片上。因此,低電壓、低功耗的要求,不僅是對數(shù)字集成電路,也同樣針對于模擬集成電路。由于數(shù)字集成電路工作在開關(guān)狀態(tài),通過合理減小電路尺寸,不難滿足其要求。但是,對于模擬集成電路,由于場效應管的閾值電壓(Vth)不隨電源電壓的降低而成比例地下降,如果采用低電壓供電,將使輸出范圍大大減小,輸出電流的信噪比(S/N)減小,共模抑制比(CMRR)降
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ST推出汽車及工業(yè)專用高精度運算放大器芯片
- 意法半導體推出一個新的高精度運算放大器芯片,新產(chǎn)品在共模寬壓下,保證超低的輸入偏置電壓。這個特性再加上極具競爭力的價格,使新產(chǎn)品TS507成為車用和工業(yè)應用的理想解決方案。 TS507采用ST的一項微調(diào)專利技術(shù),輸入偏置電壓最大調(diào)節(jié)幅度100微伏。這種數(shù)字電壓調(diào)節(jié)是在封裝后進行的,因為沒有使用外部組件,數(shù)字調(diào)壓方法降低了器件的總體成本。因為輸入偏置電壓漂移很?。ㄔ?℃-85℃范圍內(nèi),最高250微伏),TS507在整個溫度范圍內(nèi)都具有很高的精度表現(xiàn)。除了這些優(yōu)異的精度參數(shù)外,TS507的電氣特點也十分出色,
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ST推出汽車及工業(yè)專用高精度運算放大器芯片
- 意法半導體推出一個新的高精度運算放大器芯片,新產(chǎn)品在共模寬壓下,保證超低的輸入偏置電壓。這個特性再加上極具競爭力的價格,使新產(chǎn)品TS507成為車用和工業(yè)應用的理想解決方案。 TS507采用ST的一項微調(diào)專利技術(shù),輸入偏置電壓最大調(diào)節(jié)幅度100微伏。這種數(shù)字電壓調(diào)節(jié)是在封裝后進行的,因為沒有使用外部組件,數(shù)字調(diào)壓方法降低了器件的總體成本。因為輸入偏置電壓漂移很小(在0℃-85℃范圍內(nèi),最高250微伏),TS507在整個溫度范圍內(nèi)都具有很高的精度表現(xiàn)。除了這些優(yōu)異的精度參數(shù)外,TS507的電氣特點也
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接近理想的運算放大器
- 運算放大器的用途廣泛,因為其使用規(guī)則既簡單又不多。例如,同相增益VOUT = VIN x(1+Rf/Ri),大約是在模擬領(lǐng)域中能找到的最簡單指導性準則了。不過,這個等式之所以簡單,是因為我們做出了一些假設(shè),其中包括:* 輸入阻抗無窮大,輸入電流為零;* 失調(diào)電壓為零;* 噪聲電壓為零,噪聲電流為零。在有些應用中,這些不可實現(xiàn)的假設(shè)條件引起的誤差是微不足道的。然而,業(yè)界需要越來越高的精確度,很多應用要求放大器越來越逼近這些理想狀況。例如,高阻抗傳感器和光電二極管放大器對噪聲和輸入偏置電流非常敏感。低功率電流
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運算放大器型號集中說明
- AD704 低偏置電流,低功耗,低失調(diào)電壓,精密四運算放大器 MAX430 CMOS單電源運算放大器 AD705 低偏置電流,低功耗,低失調(diào)電壓,精密運算放大器 MAX432 CMOS單電源運算放大器 AD706 低偏置電流,低功耗,低失調(diào)電壓,精密雙運算放大器 MAX4330 單電源,低電壓,低功耗運算放大器 AD707 低失調(diào)電壓,精密運算放大器 MAX4332 單電源,低電壓,低功耗雙運算放大器 AD708 低失調(diào)電壓,精密雙運算放大器 MAX4334 單電源,低電壓,低功耗四運算放大器 AD711
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ROHM推出高可靠性CMOS運算放大器、比較器
- 半導體生產(chǎn)商ROHM株式會社,針對力求省電的筆記本電腦、數(shù)碼相機、游戲機等便攜數(shù)碼產(chǎn)品,推出高可靠性CMOS運算放大器、比較器。共發(fā)布24種1ch、2ch的高速型、低功耗型CMOS運算放大器、比較器。首先是從需求量大的1ch產(chǎn)品的樣品出貨、量產(chǎn)開始。3月份開始推出高速型「BU7261G」、「BU7261SG」和低功耗型「BU7241G」、「BU7241SG」運算放大器樣品,并將于2007年6月開始量產(chǎn)。 而CMOS比較器則從2007年4月開始推出高速型「BU7251G」、「BU7251SG」,與
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ROHM開發(fā)CMOS運算放大器和比較器
- ROHM株式會社針對力求省電的筆記本電腦、數(shù)碼相機、游戲機等便攜數(shù)碼產(chǎn)品,推出高可靠性CMOS運算放大器、比較器。共發(fā)布24種1ch、2ch的高速型、低功耗型CMOS運算放大器、比較器。首先是從需求量大的1ch產(chǎn)品的樣品出貨、量產(chǎn)開始。3月份開始推出高速型「BU7261G」、「BU7261SG」和低功耗型「BU7241G」、「BU7241SG」運算放大器樣品,并將于2007年6月開始量產(chǎn)。 而CMOS比較器則從2007年4月開始推出高速型「BU7251G」、「BU7251SG」,與低功耗型「BU7231G
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ST推出電池供電設(shè)備用寬帶CMOS輸入的運算放大器
- 意法半導體推出兩個新系列的軌對軌高帶寬增益積(GBP)的運算放大器,新產(chǎn)品的速度電流比十分優(yōu)異,采用節(jié)省空間的緊湊型封裝,可滿足傳感器信號調(diào)節(jié)以及電池供電和緊湊型便攜應用的需求。 TSV911/2/4系列提供8MHz的增益帶寬積,對于高達200pF的電容負載,能夠保持單位增益的穩(wěn)定性。另一個系列產(chǎn)品TSV991/2/4為單位增益為3或以上的放大應用提供20MHz的增益帶寬積。 所有產(chǎn)品工作電源電壓均為2.5V到5.5V,在2.5V電源電壓下功耗僅為780µA。極低的功耗,改進的精度
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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(luò)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(shù)的發(fā)展,如今絕大部分的運 [ 查看詳細 ]
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