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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 運(yùn)算放大器

ADSL模擬前端中低噪聲高速運(yùn)算放大器的應(yīng)用

  • 隨著上網(wǎng)的人數(shù)的迅速增長(zhǎng),傳統(tǒng)調(diào)制解調(diào)器、ISDN提供的低速和易斷線(xiàn)的窄帶上網(wǎng)方式開(kāi)始逐漸遭到用戶(hù)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,
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用于Sigma-Delta調(diào)制器的低電壓跨導(dǎo)運(yùn)算放大器

  • 摘要:跨導(dǎo)運(yùn)算放大器是模擬電路中的重要模塊,其性能往往會(huì)決定整個(gè)系統(tǒng)的效果。這里設(shè)計(jì)了一種適用于高階單環(huán)Sigma-Delta調(diào)制器的全差分折疊式共源共柵跨導(dǎo)運(yùn)算放大器。該跨導(dǎo)運(yùn)算放大器采用經(jīng)典的折疊式共源共柵結(jié)
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運(yùn)算放大器:?jiǎn)瓮ǖ?,雙通道抑或四通道(下)

  • 在需要多個(gè)運(yùn)放的設(shè)計(jì)中,設(shè)計(jì)師的第一反應(yīng)是使用雙通道或四通道運(yùn)放。但對(duì)某些電路來(lái)說(shuō),謹(jǐn)慎地選擇單通道、雙通道或四通道運(yùn)放,并且進(jìn)行恰當(dāng)?shù)膭澐挚梢蕴岣唠娐沸阅堋?/li>
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用于電壓反饋放大器的SPICE運(yùn)算放大器宏模型的開(kāi)發(fā)

  • 一個(gè)電壓反饋放大器宏模型可以仿真共同效果,如瞬態(tài)響應(yīng)、頻率響應(yīng)、電壓噪聲和輸入/輸出壓擺率(slew rate)限制。接下來(lái)本文將以實(shí)例模型詳盡描述每個(gè)級(jí)和相關(guān)實(shí)際器件的行為。這里沒(méi)有提供完整的晶體管原理圖,客戶(hù)可以利用充分提取的3D器件模型進(jìn)行精確的仿真來(lái)開(kāi)發(fā)宏模型。
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運(yùn)算放大器:?jiǎn)瓮ǖ?,雙通道抑或四通道(上)

  • 在需要多個(gè)運(yùn)放的設(shè)計(jì)中,設(shè)計(jì)師的第一反應(yīng)是使用雙通道或四通道運(yùn)放。但對(duì)某些電路來(lái)說(shuō),謹(jǐn)慎地選擇單通道、雙通道或四通道運(yùn)放,并且進(jìn)行恰當(dāng)?shù)膭澐挚梢蕴岣唠娐沸阅堋?
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必須使用單電源運(yùn)算放大器

  • 必須使用單電源運(yùn)算放大器
    作者:Bonnie C. Baker,德州儀器 (TI)
    關(guān)鍵字:模擬電路設(shè)計(jì)、工業(yè)應(yīng)用、醫(yī)療電子、運(yùn)算放大器、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、工程教育、物理驗(yàn)證和分析、信號(hào)完整性、設(shè)計(jì)方法電源電壓值下降,而信號(hào)的質(zhì)
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克服放大器電氣過(guò)應(yīng)力問(wèn)題(下)

  • 當(dāng)一個(gè)系統(tǒng)有多個(gè)電源時(shí),可能出現(xiàn)運(yùn)放電壓輸入高于電源軌的電氣過(guò)應(yīng)力(EOS)問(wèn)題。通常工程師在考慮過(guò)應(yīng)力時(shí),常會(huì)想到靜電放電(ESD),而EOS往往被忽略 。本文介紹了EOS狀態(tài)及解決此問(wèn)題的方法。
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美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體推出業(yè)界最低噪聲的超高速放大器

  •   美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司(National Semiconductor Corporation)宣布推出一款業(yè)界最低噪聲的全新超高速運(yùn)算放大器。這款型號(hào)為L(zhǎng)MH6629的PowerWise® 芯片在10倍增益及900MHz -3dB帶寬操作時(shí),其噪聲低至0.69nV/sqrt Hz。   這款芯片將高帶寬、大增益以及精準(zhǔn)的信號(hào)放大性能等多種優(yōu)勢(shì)集為一體,特別,適合于對(duì)要求噪聲減至最低的系統(tǒng)16位的通信系統(tǒng)、測(cè)試和測(cè)量設(shè)備、醫(yī)療成像系統(tǒng)、工業(yè)設(shè)備及激光測(cè)速系統(tǒng)等等。   LMH6629芯片的輸入電
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運(yùn)算放大器工作原理及選擇

  • 1. 模擬運(yùn)放的分類(lèi)及特點(diǎn) 模擬運(yùn)算放大器從誕生至今,已有40多年的歷史了。最早的工藝是采用硅NPN工藝,后來(lái)改進(jìn)為硅NPN-PNP工藝(后面稱(chēng)為標(biāo)準(zhǔn)硅工藝)。在結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管技術(shù)成熟后,又進(jìn)一步的加入了結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)
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LM324運(yùn)算放大器應(yīng)用電路全集

  • LM324是四運(yùn)放集成電路,它采用14腳雙列直插塑料封裝,外形如圖所示。它的內(nèi)部包含四組形式完全相同的運(yùn)算放大器, 除電源共用外,四組運(yùn)放相互獨(dú)立。每一組運(yùn)算放大器可用圖1所示的符號(hào)來(lái)表示,它有5個(gè)引出腳,其中“+”、
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使用外部電荷泵生成輔助電壓

  •   使用外部電荷泵是從升壓轉(zhuǎn)換器生成輔助電壓軌的一種靈活易用的方法。這些電壓軌理論上可以是任何電壓,正負(fù)均可,并且可以為需要兩個(gè)或更多電壓的任何應(yīng)用供電。例如,具有唯一5V輸入電源線(xiàn)的單通道升壓轉(zhuǎn)換器可以提供TFT-LCD應(yīng)用所必需的所有三種主電壓(+27V、-7V和15V)。運(yùn)算放大器所要求的±5V電源電壓也可以生成 3.3V 的電源。   本文將闡述如何使用外部電荷泵從單通道升壓轉(zhuǎn)換器(如TI的TPS61087)生成兩個(gè)額外電壓。文中示例將使讀者初步了解電荷泵,并借助高性?xún)r(jià)比的解決方案
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TI推出高性能 JFET 輸入音頻運(yùn)算放大器

  •   德州儀器 (TI) 宣布推出具有超低噪音與超低失真、并可最大限度提高音頻系統(tǒng)質(zhì)量與性能的 JFET 輸入運(yùn)算放大器產(chǎn)品系列,從而進(jìn)一步擴(kuò)大 TI Burr-Brown 音頻產(chǎn)品線(xiàn)。OPA1641、OPA1642 以及 OPA1644 每通道靜態(tài)電流為 1.8 mA,功耗比同類(lèi)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品低 40%。這些運(yùn)算放大器無(wú)需提高高性能音頻電路的功耗,便可滿(mǎn)足廣播工作室設(shè)備、模擬與數(shù)字混合控制臺(tái)、音視頻接收機(jī)等多通道專(zhuān)業(yè)音頻應(yīng)用的需求。查看視頻,敬請(qǐng)?jiān)L問(wèn):www.ti.com/opa1641-pr。   主要特性
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克服放大器電氣過(guò)應(yīng)力問(wèn)題(上)

  • 當(dāng)一個(gè)系統(tǒng)有多個(gè)電源時(shí),可能出現(xiàn)運(yùn)放電壓輸入高于電源軌的電氣過(guò)應(yīng)力(EOS)問(wèn)題。通常工程師在考慮過(guò)應(yīng)力時(shí),常會(huì)想到靜電放電(ESD),而EOS往往被忽略 。本文介紹了EOS狀態(tài)及解決此問(wèn)題的方法。
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閱讀運(yùn)算放大器電路圖的方法

  • 集成運(yùn)算放大電路的一般組成及其單元結(jié)構(gòu),如恒流源電路、差分放大電路、CC-CE、CC-CB電路和互補(bǔ)輸出電路等。運(yùn)算放大器主要由輸入級(jí)、中間放大級(jí)、輸出級(jí)和偏置電路等四部分組成,如圖1所示。圖1 運(yùn)算放大器
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運(yùn)算放大器介紹

目錄 歷史 原理 類(lèi)型 主要參數(shù) 應(yīng)用   運(yùn)算放大器(常簡(jiǎn)稱(chēng)為“運(yùn)放”)是具有很高放大倍數(shù)的電路單元。在實(shí)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(jì)算機(jī)中,用以實(shí)現(xiàn)數(shù)學(xué)運(yùn)算,故得名“運(yùn)算放大器”,此名稱(chēng)一直延續(xù)至今。運(yùn)放是一個(gè)從功能的角度命名的電路單元,可以由分立的器件實(shí)現(xiàn),也可以實(shí)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(yùn) [ 查看詳細(xì) ]

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