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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 運算放大器

電路測試中的運算放大器參數(shù)

  • 電路測試中的運算放大器參數(shù)- 現(xiàn)在經(jīng)常使用三種測試電路拓?fù)鋵\算放大器 DC 參數(shù)進行工作臺及生產(chǎn)測試。
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無煩惱,高增益: 構(gòu)建具有納伏級靈敏度的低噪聲儀表放大器

  • 無煩惱,高增益: 構(gòu)建具有納伏級靈敏度的低噪聲儀表放大器-構(gòu)建具有納伏級靈敏度的電壓測量系統(tǒng)會遇到很多設(shè)計挑戰(zhàn)。
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微功率零漂移運算放大器支持無線電流檢測

  •   引言  許多電流檢測電路遵循相同的簡單方法:在檢測電阻器的兩端產(chǎn)生一個電壓降:放大該電壓,用一個 ADC 讀取它,然后就知道電流的大小了。但是,如果檢測電阻器所處的電壓與系統(tǒng)地迥然不同,那么事情會很快變得復(fù)雜起來。典型解決方案可消除模擬或數(shù)字域中的電壓差。不過,這里有一種不同的方法,即采用無線方式。  高壓側(cè)電流檢測放大器在模擬域運行。這些 IC 是緊湊的,但是它們能夠承受的電壓差受到半導(dǎo)體工藝的限制。額定值超過 100V 的器件很稀有。而且
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RF至13GHz超快速建立PLL

  • RF至13GHz超快速建立PLL-在PLL和VCO頻率合成系統(tǒng)中,獲得低于5 μs的頻率和相位建立時間需極寬的環(huán)路帶寬。環(huán)路帶寬(LBW)定義控制環(huán)路的速度。更寬的LBW允許更快的建立時間,但會犧牲相位噪聲和雜散信號的衰減能力。
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縮放模擬輸入信號的三種方式

  • 縮放模擬輸入信號的三種方式-縮放輸入電壓并非總像第一次那么容易(或復(fù)雜)。在本文中,我將介紹如何在最近的需將+/- 10 V信號縮小到0到2.5 V范圍信號鏈設(shè)計中解決這個挑戰(zhàn),以匹配所有其他信號到模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。達到此目標(biāo)的傳遞函數(shù)呈線性:VOUT = VIN / 8 + 1.25V。
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運算放大器選型的注意事項

  • 運算放大器選型的注意事項-運算放大器是重要的模擬器件,在選擇一個好的運算放大器的時候不禁需要了解設(shè)計的需求,還需要知道運算放大器的制造工藝以及一些具體的參數(shù),本文將會介紹運算放大器選擇的注意事項。
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集成電路運算放大器與理想集成運算放大器

  • 集成電路運算放大器與理想集成運算放大器-在模擬電路基礎(chǔ)中運算放大器作為基礎(chǔ)的元器件,熟知其基礎(chǔ)知識對于電子工程師來說很重要。本文將介紹繼承電路運算放大器的原理、符號、電路模型等基礎(chǔ)知識。
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總結(jié)全橋反激五大經(jīng)典結(jié)構(gòu)的特點和區(qū)別(帶圖詳解)

  • 總結(jié)全橋反激五大經(jīng)典結(jié)構(gòu)的特點和區(qū)別(帶圖詳解)-在電路的電力電子設(shè)計當(dāng)中,存在著很多拓?fù)潆娐吩O(shè)計,每種拓?fù)潆娐范加兄渥陨硖厥獾墓δ芎妥饔?。我們可以根?jù)設(shè)計的需要來對選擇不同的拓?fù)潆娐穪硗瓿稍O(shè)計項目,使產(chǎn)品更加完美。但是對于新手來說,想要一開始就辨認(rèn)出各種拓?fù)潆娐凡⑶沂煜て鋬?yōu)缺點是比較困難的,所以本篇文章就特意為大家將半橋、全橋、反激、正激等拓?fù)潆娐返膮^(qū)別和特點進行了總計,希望大家能從中有所收獲。
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全球首發(fā)※!ROHM開發(fā)出無需抗噪音干擾設(shè)計的汽車運算放大器“BA8290xYxx-C系列”

  •   <概要>  全球知名半導(dǎo)體制造商ROHM針對EV / HEV引擎等核心系統(tǒng)和采用車載傳感器的汽車電子系統(tǒng),開發(fā)出具有壓倒性優(yōu)勢EMI耐受力*1)(以下簡稱“抗噪性能”)的車載用接地運算放大器“BA8290xYxx-C系列”(BA82904YF-C / BA82904YFVM-C / BA82902YF-C / BA82902YFV-C)?!  癇A8290xYxx-C系列”融合了ROHM的“電路設(shè)計”“布局”“
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【E課堂】模擬電子技術(shù)重難點盤點

  •   在緒論課中,除了簡要介紹電子技術(shù)的發(fā)展及其應(yīng)用概況,本課程的性質(zhì)、任務(wù)和要求以及基本內(nèi)容外,還應(yīng)著重介紹本課程的學(xué)習(xí)方法。根據(jù)以往的經(jīng)驗,?筆者從學(xué)習(xí)“電路”課程過渡到學(xué)習(xí)“電子技術(shù)基礎(chǔ)”課程時,總感到電子電路的分析與計算,不如“電路”課程中那樣嚴(yán)格,那樣有規(guī)律可循,時而忽略這個元?件,時而忽略了那個參數(shù),不好掌握?! ∫蚨仨氈该鞅菊n程是一門技術(shù)基礎(chǔ)課,著重“技術(shù)”二字。在定性分析,搞清概念的基礎(chǔ)上,進行定量估算。由于半導(dǎo)體器件參數(shù)的分散性,存在?較大的偏差,電阻、電容
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ADA4530彌補經(jīng)典運算放大器不足之處,皮安級電流計評估套件助力工程師設(shè)計評估

  • 隨著當(dāng)下電子器件不斷更新迭代,很多應(yīng)用電路需要檢測的電流越來越小,用來檢測電流的器件要求的精度也越來越高,因而用于檢測電流的放大器也需要跟上應(yīng)用需求?;诖?,ADI推出了一款采用CMOS工藝的飛安級運算放大器ADA4530。
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東芝推出具有業(yè)界領(lǐng)先低噪音水平的CMOS運算放大器

  •   東芝公司旗下存儲與電子元器件解決方案公司今日宣布推出實現(xiàn)業(yè)界領(lǐng)先[1]低噪音水平的新運算放大器“TC75S67TU”。樣品發(fā)貨即日啟動,量產(chǎn)計劃于8月啟動。  隨著物聯(lián)網(wǎng)市場的不斷擴張,市場對用于放大傳感器[2]檢測到的小信號的低噪音運算放大器的需求日益增長。東芝的新IC對工藝進行了優(yōu)化,實現(xiàn)了業(yè)界領(lǐng)先的低等效輸入噪聲電壓,適合于傳感器模擬前端(AFE)電路。而且,該新IC采用CMOS工藝,實現(xiàn)了低偏置電流,有助于延長[3]小型物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備電池的工作時間?! ?yīng)用場合  · 放大各種類型傳感器
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電源工程師必看:最牛運放應(yīng)用分析

  •   引言  我們經(jīng)常看到很多非常經(jīng)典的運算放大器應(yīng)用圖集,但是這些應(yīng)用都建立在雙電源的基礎(chǔ)上,很多時候,電路的設(shè)計者必須用單電源供電,但是他們不知道該如何將雙電源的電路轉(zhuǎn)換成單電源電路。  在設(shè)計單電源電路時需要比雙電源電路更加小心,設(shè)計者必須要完全理解這篇文章中所述的內(nèi)容?! ?.1 電源供電和單電源供電  所有的運算放大器都有兩個電源引腳,一般在資料中,它們的標(biāo)識是VCC+和VCC-,但是有些時候它們的標(biāo)識是VCC+和GND。這是因為有些數(shù)據(jù)手冊的作者企圖將這種標(biāo)識的差異作為單電源運放和雙電
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搞定電阻匹配/穩(wěn)定性 運算放大器效能有保障

  •   運算放大器是直流耦合高增益電子電壓放大設(shè)備,通常具有差動輸入和單端輸出。一些理想的運算放大器配置通常假設(shè)回饋電阻具有完美的匹配特性,但實際上電阻的非理想因素會影響各種電路參數(shù),例如共模抑制比、諧波失真和穩(wěn)定性。  運算放大器是直流耦合高增益電子電壓放大設(shè)備,通常具有差動輸入和單端輸出。在該配置里,運算放大器產(chǎn)生了一個輸出電位(相對于電路接地),遠(yuǎn)大于輸入終端間的電位差。一些理想的運算放大器配置通常假設(shè)回饋電阻具有完美的匹配特性,但實際上電阻的非理想因素會影響各種電路參數(shù),例如共模抑制比,諧波失真和穩(wěn)定
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運算放大器的幾本概念

  • 如果為了簡化包含有運算放大器的電子電路,總是假設(shè)運算放大器是理想的,這樣就有“虛短”和“虛斷”概念。
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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(yīng)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(yīng)用于模擬計算機中,用以實現(xiàn)數(shù)學(xué)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(dǎo)體芯片當(dāng)中。隨著半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展,如今絕大部分的運 [ 查看詳細(xì) ]

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