- 引言 我們都知道影響數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的主要因素包括:速度、精度、功耗、封裝尺寸及器件成本,對于不同的應用,最關鍵的因素也不同。本文描述了在八通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,如何使用單個運算放大器來驅動ADC,以降低整個
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ADC 運算放大器 驅動
- 摘要:設計了一種寬帶軌對軌運算放大器,此運算放大器在3.3 V單電源下供電,采用電流鏡和尾電流開關控制來實現(xiàn)輸入級總跨導的恒定。為了能夠處理寬的電平范圍和得到足夠的放大倍數(shù),采用用折疊式共源共柵結構作為前
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CMOS 運算放大器
- 摘要:運算放大器是模擬電路中最主要的元件;運放有很多參數(shù),使用很靈活,而且涉及到模擬電路的許多概念,本文概括了運放的一些基本概念和電路技術。
關鍵詞:運算放大器;線性;穩(wěn)定性;動態(tài)范圍;噪聲
戴維寧變換
電路理論是運放的基礎,所以首先提及戴維寧變換:任何一個兩端點的電路都可以用一個電壓源和一個串聯(lián)電阻來代替,我們用圖1來解釋這個變換。左邊是原先的電路,右邊是變換后的電路。變換后的電壓源等于原先的路端電壓1.67 V,而變換后的串聯(lián)電阻等于原先電路的兩個電壓源短路后,從A、B端看進去的
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運算放大器 運放電路 201105
- 電路功能與優(yōu)勢 數(shù)字控制電流源在許多應用中至關重要,如電源管理、電磁閥控制、電機控制、阻抗測量、傳 ...
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實驗室電路 MOSFET 運算放大器
- 討論分析了跨導放大器-電容(OTA—C)連續(xù)時間型濾波器的結構、設計和具體實現(xiàn),使用外部可編程電路對所設計濾波器帶寬進行控制,并利用ADS軟件進行電路設計和仿真驗證。仿真結果表明,該濾波器帶寬的可調(diào)范圍為1
- 關鍵字:
運算放大器 帶寬 低通 濾波器設計
- 運算放大器是差分輸入、單端輸出的極高增益放大器,常用于高精度模擬電路,因此必須精確測量其性能。但在開環(huán)測量中,其開環(huán)增益可能高達107或更高,而拾取、雜散電流或塞貝克(熱電偶)效應可能會在放大器輸入端
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運算放大器 測量
- 美國 加州、MILPITAS --- 2011 年 4 月 28 日— Intersil公司今天宣布,推出業(yè)內(nèi)領先的高精度運算放大器產(chǎn)品 ...
- 關鍵字:
Intersil公司 ISL28208 運算放大器
- 隨著上網(wǎng)的人數(shù)的迅速增長,傳統(tǒng)調(diào)制解調(diào)器、ISDN提供的低速和易斷線的窄帶上網(wǎng)方式開始逐漸遭到用戶的擯棄。在各種各樣的寬帶連網(wǎng)方案中,ADSL受到了廣大網(wǎng)民的青睞。但是,如何選擇理想的ADSL調(diào)制解調(diào)器解決方案,是設
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DSL 模擬前端 運算放大器
- Diodes公司推出新型APX4558雙通道運算放大器,其輸入噪聲低至8nV/√Hz,無需增加物料清單成本也可滿足更高的音頻性能要求。
APX4558的先進性能加上高達3MHz的單位增益帶寬,使其適用于成本特別敏感的各種音頻產(chǎn)品,如機頂盒和前置放大器。
Diodes為新器件提供兩種不同版本,包括工作溫度范圍為0º至 70ºC的APX4558商業(yè)級器件,以及工作溫度范圍-40ºC至105ºC的APX4558I工業(yè)級器件。兩款新器件均采用
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Diodes 運算放大器 APX4558
- 摘要:為適應低壓低功耗設計的應用,設計了一種超低電源電壓的軌至軌CMOS運算放大器。采用N溝道差分對和共模電平偏移的P溝道差分對來實現(xiàn)軌至軌信號輸入。當輸入信號的共模電平處于中間時,P溝道差分對的輸入共模電平
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CMOS 軌至軌 運算放大器
- 來自高速設計專家的告誡是:您應該避免使用相對您的應用而言速度過快的模擬器件。因此,您要盡量選擇一種閉環(huán)帶寬稍高于信號最大頻率的放大器。
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運算放大器 誤差 增益
- 運算放大器應用基礎 202頁
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運算放大器
- 1.1 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,它們的標識是VCC+和VCC-,但是有些時候 ...
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運算放大器
- 日前,德州儀器 (TI) 宣布推出面向低噪聲高阻抗傳感器測量的一系列最新運算放大器,進一步壯大了其 1.8V 高精度 ...
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傳感器測量 運算放大器 德州儀器
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 [
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