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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 運算放大器

突破精度限制——了解運算放大器的精度挑戰(zhàn)

  • 在精密測量過程中,系統(tǒng)工程師們面臨的第一個挑戰(zhàn)便是如何選擇具備最佳性能的運算放大器以及安裝在其周圍的其他組件。這項工作很重要。在一些有空間限制的應(yīng)用中,工程師們常常會尋求體積最小的封裝,但是這種小型封裝具有一定的優(yōu)勢卻無法提供理想的精度。本文討論 IC 制造商用于克服精度挑戰(zhàn)的一些技術(shù),并讓讀者更好地理解封裝前和封裝后用于獲得最佳性能的各種方法,甚至是使用最小體積的封裝。
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運算放大器使用的六個經(jīng)驗

  •   運算放大器,對于學(xué)工科的學(xué)生來說是一個耳熟能詳?shù)脑~。運算放大器作為最通用的模擬器件,廣泛運用于信號變換調(diào)理、ADC采樣前端和電源電路等場合。大家在學(xué)習(xí)模電課程的時候,都已經(jīng)學(xué)會了運放的設(shè)計。然而在使用運放的時候,又有哪些需要注意的呢?
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GVCOMTM運算放大器——降低功耗以實現(xiàn)更高效的LCD及OLED驅(qū)動

  •   隨著信息時代的進步,顯示面板需求量正在以勢不可擋之勢持續(xù)快速地增長著,與此同時,面板的低功耗技術(shù)也越來越引起關(guān)注。  電視、顯示器以及平板電腦中,最關(guān)鍵的元器件莫過于液晶 (LCD及OLED) 顯示面板。隨著顯示面板的廣泛應(yīng)用,降低面板功耗以及降低面板共用級電壓(VCOM)來源——VCOM放大器的結(jié)溫變得越來越重要?! ∫壕э@示通過打開和關(guān)閉玻璃基板上獨立的薄膜晶體管來控制每個像素。液晶面板采用逐行掃描技術(shù),依次打開每一行像素的柵極電壓,以允許源極電壓(由源極驅(qū)動芯片產(chǎn)生)流向每個
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運算放大器“真正 Vos”的錯誤理解

  •   在過去的幾個月里,我見過至少四次人們對運算放大器的“真正 Vos”產(chǎn)生錯誤理解。   圖 1 顯示的是 OPA363 運算放大器的技術(shù)參數(shù),這是一款 1.8V 至 5.5V 的單電源運算放大器,具有 7MHz 的單位增益帶寬以及 5V/us 壓擺率。我在下表中用方框圈出了 OPA363 的真正 Vos。   不是真的!OPA363 的真正 Vos 直接取決于在應(yīng)用環(huán)境中的使用方式!     圖 1   我們來看一下如何計算應(yīng)用中的真正 Vos,并確保設(shè)計
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意法半導(dǎo)體發(fā)布新的智能手機和平板App,給運放設(shè)計選型帶來新功能

  •   意法半導(dǎo)體發(fā)布了最新版ST?Op?Amps移動應(yīng)用軟件(ST-OPAMPS-APP)。新的軟件功能可簡化意法半導(dǎo)體模擬信號調(diào)理產(chǎn)品的使用方法,幫助設(shè)計人員更快地找到重要的產(chǎn)品信息。  新版應(yīng)用軟件覆蓋意法半導(dǎo)體所有的運算放大器、比較器、電流檢測產(chǎn)品、功率放大器和高速放大器。用戶可以按照電參數(shù)對元器件進行分類、比較和篩選?! ‘a(chǎn)品對照工具是諸多新功能中的一個非常實用的功能,用戶只要輸入任何一個運放型號,即可快速找到一款功能類似的意法半導(dǎo)體產(chǎn)品。另一個新功能是可以直接查看3D封裝數(shù)據(jù),
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FPGA外圍電路集成運算放大器實用電路分析(四)

  •   首先,我們簡單來介紹下比較器  ?? ?  1.12?過零比較器  ?? ?  1.13?一般單限比較器  ?? ?  1.14?滯回比較器  ?? ?  1.15?窗口比較器  ?? ?  本次專題到此結(jié)束,謝謝大家閱讀,希望對大家有所幫助
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FPGA外圍電路集成運算放大器實用電路分析(三)

  •   今天繼續(xù)更新FPGA外圍電路集成運算放大器的信號產(chǎn)生電路,let's?go~~  ?? ?  1.11?方波發(fā)生電路  ??   今天的信號產(chǎn)生電路部分就到這了,下節(jié)將會介紹電壓比較器部分,敬請期待!
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運算放大器輸出相位反轉(zhuǎn)和輸入過壓保護分析

  •   超過輸入共模電壓(CM)范圍時,某些運算放大器會發(fā)生輸出電壓相位反轉(zhuǎn)問題。其原因通常是運算放大器的一個內(nèi)部級不再具有足夠的偏置電壓而關(guān)閉,導(dǎo)致輸出電壓擺動到相反電源軌,直到輸入重新回到共模范圍內(nèi)為止。圖1所示為電壓跟隨器的輸出相位反轉(zhuǎn)情況。注意,輸入可能仍然在電源電壓軌內(nèi),只不過高于或低于規(guī)定的共模限值之一。這通常發(fā)生在負(fù)范圍,最常發(fā)生相位反轉(zhuǎn)的是JFET和/或BiFET放大器,但某些雙極性單電源放大器也有可能發(fā)生?! D1:電壓跟隨器的輸出電壓相位反轉(zhuǎn)  相位反轉(zhuǎn)通常只是暫時現(xiàn)象,但如果運算放大器在
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FPGA外圍電路集成運算放大器實用電路分析(二)

  •   今天我們更新FPGA外圍電路集成運算放大器的第二部分  1.5?加減運算電路  ? 5.jpg906x336?35.4?KB? ?  ? ?  1.6積分運算電路  ? ?  在使用積分器時,為了防止低頻信號增益過高,常在電容上并聯(lián)一個電阻,如下圖所示  ? ?  1.7微分運算電路  ? ?  實用微分電路如下圖所示,其中R1用以限制輸入電流;穩(wěn)壓二
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FPGA外圍電路集成運算放大器實用電路分析(一)

  •   集成運算放大器加上反饋電路,使其具有各種各樣的特性,實現(xiàn)各種各樣的電路功能,集成運算放大器的主要應(yīng)用有:  DC放大器——DC低頻信號的放大器。  音頻放大器——數(shù)十赫茲至數(shù)十千赫茲的低頻信號的放大器。  視頻放大器——數(shù)十赫茲至數(shù)十兆赫茲的視頻信號的放大器。  有源濾波器——低通濾波器、高通濾波器、帶通濾波器、帶阻濾波器?! ∧M運算——模擬信號的加法、減法、微分、積分等運算。  信號的發(fā)生和轉(zhuǎn)換——正弦波振蕩電路、矩形波發(fā)生電路、電壓比較器、電壓—電流轉(zhuǎn)換電路等。  1?集成運算放大器典
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16個問答講透了運放的秘密

  •   運算放大器的基礎(chǔ)原理  運算放大器具有兩個輸入端和一個輸出端,如圖1-1所示,其中標(biāo)有“+”號的輸入端為“同相輸入端”而不能叫做正端),另一只標(biāo)有“一”號的輸入端為“反相輸入端”同樣也不能叫做負(fù)端,如果先后分別從這兩個輸入端輸入同樣的信號,則在輸出端會得到電壓相同但極性相反的輸出信號:輸出端輸出的信號與同相輸人端的信號同相,而與反相輸入端的信號反相。   圖1-1:運算放大器的電路符號  運算放大器所接的電源可以是單電源的,也可以是雙電源的,如圖1-2所示。運算放大器有一些非常有意思的特性,
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十問十答帶你實戰(zhàn)運算放大器設(shè)計

  •   本文主要講了一下關(guān)于運算放大器設(shè)計的一些知識,希望對你的學(xué)習(xí)有所幫助?! 1:OPA內(nèi)部是怎樣構(gòu)成的?  “就是一堆晶體管”        - 包含輸入級,中間放大級和輸出級?;趹?yīng)用的話,不用特別關(guān)注內(nèi)部的結(jié)構(gòu)。  - 同相端和反相端輸入地方有等效二極管,就是所謂的ESD保護。一般運放內(nèi)部都會做。輸出端也有。但是因為做在芯片內(nèi)部,所以能力有限,即最大通過瞬間電流有限?! √崾荆盒酒壍腅SD等級和產(chǎn)品級的ESD等級完全是兩碼事,遵循的不是一個規(guī)范
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運算放大器分析----虛短和虛斷

  •   面對模擬電路中各種公式,若是不掌握本質(zhì)內(nèi)容,即使知道公式,哪天換一種模式,可能就不會算了。本節(jié)主要講解運算放大器的計算。  運算放大器兩板斧:“虛短”,“虛斷”;  虛短:在分析運算放大器處于線性狀態(tài)時,可把兩輸入端視為等電位,這一特性稱為虛假短路,簡稱虛短;  虛斷:在分析運放處于線性狀態(tài)時,可以把兩輸入端視為等效開路,這一特性稱為虛假開路,簡稱虛斷?! D15.8 反向放大電路  圖15.8運放的同向端接地=0V,反向端和同向端虛短,所以也是0V,反向輸入端輸入電阻很高,虛斷,幾乎沒有電
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運算放大器設(shè)計中需要注重的細(xì)節(jié)問題

  •   作為電子工程師,運算放大器算是很常見的一種IC了。如果今天還說加法電路,減法電路、乘法電路、指數(shù)電路什么的,未免對不起大家。那么,今天就說說一些設(shè)計的細(xì)節(jié)內(nèi)容?! 〉谝弧⑵秒娏魅绾窝a償  對于我們常用的反相運算放大器,其典型電路如下:        在這種情況下,R3為 平衡電阻,其大小計算公式一般為R3=R1//R2這些運算放大器知識你注意到了嗎,這樣,在可以很好的保證運放的電流補償,使正負(fù)端偏置電流相等。若這些運算放大器知識你注意到了嗎 時,甚
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基于運算放大器的恒流電源電路原理圖

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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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