- 在各種應用領域,采用模擬技術時都需要使用差分放大器電路,如圖 1 所示。例如測量技術,根據(jù)其應用的不同,可能需要極高的測量精度。為了達到這一精度,盡可能減少典型誤差源(例如失調和增益誤差,以及噪聲、容差和漂移)至關重要。為此,需要使用高精度運算放大器。放大器電路的外部元件選擇也同等重要,尤其是電阻,它們應該具有匹配的比值,而不能任意選擇。圖 1. 傳統(tǒng)的差分放大器電路。理想情況下,差分放大器電路中的電阻應仔細選擇,其比值應相同 (R2/R1 = R4/R3)。這些比值有任何偏差都將導致不良的共模誤差。差分
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模擬 差分放大器 高精度
- 什么是運算放大器?運算放大器(Operational Amplifier)是一種差分放大器,具有高輸入電阻、低輸出電阻、高開放增益(開環(huán)增益),并具有可放大+輸入引腳與-輸入引腳間的電壓差的功能。 每個電路由正側電源引腳、負側電源引腳、+輸入引腳、-輸入引腳、輸出引腳等5個引腳構成。通常電源、輸入、輸出分類以外的引腳名稱未進行統(tǒng)一運算放大器、比較器的圖解符號運算放大器的電源引腳名稱示例運算放大器要求的功能有高輸入電阻(阻抗)和低輸出電阻。 在下圖【電壓控制電壓源放大器模型】中,輸入電壓和輸出電壓的關系如以
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運算放大器 差分放大器 羅姆
- 問題:我們能夠增加固定增益差分放大器的增益嗎?? ? ? ? ? ? ? ? ? ??答案:可以,通過增加更多的電阻。經(jīng)典的四電阻差分放大器可以解決許多測量難題。但是,總有一些應用需要的靈活性比這些放大器所能提供的更高。由于在差分放大器中電阻匹配直接影響到增益誤差和共模抑制比(CMRR),所以將這些電阻集成到同一個裸片上可以實現(xiàn)高性能。但是,僅僅依靠內(nèi)部電阻來設置增益,用戶就無法在制造商的設計選擇
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差分放大器 增益
- 一些半導體公司最近幾年開始提供全差分放大器了,但這種放大器應用在尖端電子設備已經(jīng)有幾十年了。這些差分放大器在輸入端和輸出端都是差分的,輸出范圍也得以加倍放大。它們的輸入和輸出端口都是封閉路徑,沒有公共接地節(jié)點。與地隔離可改善波形質量。由于保持了輸入和輸出電路回路本身的完整性,接地僅對靜態(tài)分析和共模范圍才顯得重要?!‰娮釉O備的領先技術 盡管電子行業(yè)沒有Indy 500或Grand Prix這樣的重大賽事來現(xiàn)場測試新的概念車,但電子產(chǎn)品的開發(fā)也有自己的測試場所。例如,在第二次世界大戰(zhàn)期間,麻省理工學院的
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示波器 差分放大器
- 目前,世界上大多數(shù)的高速模數(shù)轉換器 (ADC)都具有差分輸入。這些ADC被廣泛的運用于多種終端的應用當中,但不僅僅局限于通信無線基礎設施和回傳,以及
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差分放大器 ADC FDA
- 低電壓、低功耗模擬電路設計方案-本文研究了襯底驅動MOS管技術和運用這一技術進行低電壓低功耗模擬電路設計的方法,并且運用這種技術設計低電壓低功耗襯底驅動跨導運算放大器和電流差分跨導放大器。
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MOS管 電流鏡 運算放大器 差分放大器
- 幾個經(jīng)典差動放大器應用電路詳解-經(jīng)典的四電阻差動放大器 (Differential amplifier,差分放大器) 似乎很簡單,但其在電路中的性能不佳。本文從實際生產(chǎn)設計出發(fā),討論了分立式電阻、濾波、交流共模抑制和高噪聲增益的不足之處。
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差動放大器 差分放大器 CMRR
- 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范圍信號鏈設計中解決這個挑戰(zhàn),以匹配所有其他信號到模數(shù)轉換器(ADC)。達到此目標的傳遞函數(shù)呈線性:VOUT = VIN / 8 + 1.25V。
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差分放大器 運算放大器
- 本文主要介紹了3.3V→5V電平轉換器、模擬增益電路和模擬補償電路三種電源轉換器的設計原理圖,對電路圖進行簡單的講解。
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電源轉換器 差分放大器 運放增益
- 電路特點16位10MSPS PulSAR ADC經(jīng)過優(yōu)化的單端至差分驅動器輸入為2.4MHz時,SNR為88dB電路功能圖1所示電路可將高頻單端輸入信號轉換為平衡差分信號,用于
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AD7626 ADI公司 差分放大器
- 單片差分放大器是集成電路,包含一個運算放大器(運放)以及不少于四個采用相同封裝的精密電阻器。對需要將差分信號轉換成單端信號同時抑制共模信號的模擬設計人員而言,它們是非常有用的構建塊。
例如,圖1所示的INA134目的是用作適合差分音頻接口的線路接收器。
圖1:INA134差分線路接收器的簡化內(nèi)部原理圖
雖然大多數(shù)設計人員都感覺這種簡單的構件塊用起來非常輕松愜意,但筆者還是發(fā)現(xiàn)在使用它們時有一個方面經(jīng)常被忽視:差分放大器的兩個輸入端具有不同
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差分放大器 輸入阻抗
- 當今的世界是一個充斥著海量數(shù)據(jù)的世界。人們的生活從中獲益頗多,但系統(tǒng)設計者面臨的壓力卻日益增大,為模擬數(shù)字轉換器(驅動器就是一個重要課題。作為聯(lián)系現(xiàn)實世界和數(shù)據(jù)世界重要橋梁的ADC,往往要以數(shù)百兆赫茲的頻率和高達16位的分辨率來進行采樣工作。這樣,選擇與其相匹配的驅動器來充分發(fā)揮其潛力,就變得至關重要。高帶寬、高無雜散動態(tài)范圍、低噪聲和低失真度已成為挑選ADC驅動器的重要指標。
差分信號的優(yōu)點
目前,用來驅動ADC的方案有兩種,第一種是使用變壓器,第二種則是差分。不過,在介紹差分放大器之前
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差分放大器 ADC
差分放大器介紹
Differential amplifier
由兩個參數(shù)特性相同的晶體管用直接耦合方式構成的放大器。若兩個輸入端上分別輸入大小相同且相位相同的信號時,輸出為零,從而克服零點漂移。適于作直流放大器。
差分放大器是一種將兩個輸入端電壓的差以一固定增益放大的電子放大器,有時簡稱為“差放”。差分放大器通常被用作功率放大器(簡稱“功放”)和發(fā)射極耦合邏輯電路 (ECL, Emitter Co [
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