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    運算放大器 文章 最新資訊

    您真的能通過運算放大器實現10 ppm精度嗎(上)

    •   Barry Harvey (ADI公司)  摘?要:工業和醫療設計推動產品的精度和速度日益提高。模擬集成電路行業總體能夠跟上速度的發展要求,但在精度要求上卻有所不足。許多系統都競相邁入1.0×10 -6 精度之列,特別是如今,1.0×10 -6 的線性ADC日益普遍。本文將介紹運算放大器的精度局限性,以及如何選擇為數不多的有可能達到1.0×10 -6 精度的運算放大器。另外,我們還將介紹一些針對現有運算放大器局限性的應用改善。  關鍵詞:運算放大器;精度;線性度精度(Accuracy)與數值相關:系統
    • 關鍵字: 201911  運算放大器  精度  線性度  

    一種直接測量運算放大器輸入差分電容的方法

    • 輸入電容可能會成為高阻抗和高頻運算放大器(op amp)應用的一個主要規格。值得注意的是,當光電二極管的結電容較小時,運算放大器的輸入電容會成為噪聲和帶寬問題的主導因素。運算放大器的輸入電容和反饋電阻在放大器的響應中產生一個極點,從而影響穩定性并增加較高頻率下的噪聲增益。因此,穩定性和相位裕量可能會降低,輸出噪聲可能會增加。實際上,以前的一些CDM(差模電容)測量技術依據的是高阻抗反相電路、穩定性分析以及噪聲分析。這些方法可能會非常繁瑣。在諸如運算放大器之類的反饋放大器中,總有效輸入電容由CDM與負輸入共
    • 關鍵字: 運算放大器  差分電容  

    差動輸入鉗位對運算放大器的影響

    • 運算放大器在兩個輸入端之間的電壓應大約為零,那么,在標準運算放大器電路中這些二極管絕不會正向偏置……又或者,它們會正向偏置?
    • 關鍵字: 差動鉗位二極管  運算放大器  

    通用運算放大器并不能用于所有用途:精密的準確性和成本效益

    •   Farhana Sarder (安森美半導體)  摘要:客戶將通用運算放大器用于電流檢測應用,因為成本低。然而在其電流檢測電路中有時會出現故障。當供貨商查看退回的運算放大器單元時,發現它們按預期工作。其原因是:“通用的”并不意味著“可用于所有用途”。電流檢測應用需要更精密。  關鍵詞:運算放大器;電流檢測;準確性  客戶常將通用運算放大器如LM321用于電流檢測應用。這是數十年來一直在使用的傳統運算放大器之一。這些傳統運算放大器成本低,用于無數應用。然而,有時同樣的客戶又向我們反饋,說這些運算放大器在
    • 關鍵字: 運算放大器  電流檢測  準確性  201907  

    高速運算放大器PCB電路設計技巧

    •   印制電路板(PCB)布線在高速電路中具有關鍵的作用,但它往往是電路設計過程的最后幾個步驟之一。高速PCB布線有很多方面的問題,關于這個題目已有人撰寫了大量的文獻。本文主要從實踐的角度來探討高速電路的布線問題。主要目的在于幫助新用戶當設計高速電路PCB布線時對需要考慮的多種不同問題引起注意。另一個目的是為已經有一段時間沒接觸PCB布線的客戶提供一種復習資料。由于版面有限,本文不可能詳細地論述所有的問題,但是我們將討論對提高電路性能、縮短設計時間、節省修改時間具有最大成效的關鍵部分。  雖然這里主要針對與
    • 關鍵字: 運算放大器  PCB  

    采用業界最小的運算放大器設計麥克風電路

    •   語音指令是許多應用中的一種流行功能,也是讓產品具備差異化市場競爭力的優勢之一。麥克風是任何基于語音或語音的系統不可缺少的主要組成部分,而駐極體麥克風憑借體積小、低成本和高性能的特點成為了此類應用的常見選擇。 本文圍繞高性能、成本敏感型電路系列文章的主題,為大家介紹體積極小、成本優化的駐極體電容式麥克風前置放大器的設計。該設計采用TLV9061,這是業界最小的運算放大器(op amp),采用0.8mm×0.8mm超小外形無引線(X2SON)封裝技術。駐極體麥克風放大器的電路配置如圖1所示。   
    • 關鍵字: 運算放大器  麥克風電路  

    運算放大器和反饋電阻的動態特性分析

    •   在本系列文章的第一部分中,運算放大器從有限增益單極放大器近似為無限增益單極運算放大器,推導出跨阻放大器電路的增益,如圖1所示。在本文的第二部分,我們將研究其后果。  圖1:一個看似簡單的電路只有兩個器件:運算放大器和反饋電阻。  從第一部分得知,推導增益即跨阻抗為:  極點是:  放大器增益使我們有機會將控制理論應用于電路。這個例子將說明控制理論在理解電路動態特性時的重要性和實用性。逐步實施,而不是一股腦全堆進來,希望這樣能夠對控制技術及其應用方式有深入了解。  極點對(二次)多項式通常表示為:  放
    • 關鍵字: 運算放大器  反饋電阻  

    跟著大師一起學習模擬電路

    •   在子類專業中,模擬電路是一門非常重要,并且不少人覺得很難的一門課。這里我來說一說我對模擬電路這門課的理解,希望能對大家有所幫助。  1.工程思想  如果說到考試成績,我的考試成績一般,并非什么高分;但如果說到對模擬電路的理解和應用,倒是用模擬電路做過一些東西,也參加過一些競賽。模擬電路是一門工程性質的課程,學習它的重點在于掌握其中的工程思想,同時最好能用于實踐,而不只是為了做題考試。  何為工程思想呢?百度百科的解釋是這樣的:  工程是科學和數學的某種應用,通過這一應用,使自然界的物質和能源的特性能夠
    • 關鍵字: 模擬電路,運算放大器  

    運算放大器和比較器究竟有什么區別?

    •   概述:運算放大器和比較器無論外觀或圖紙符號都差不多,那么它們究竟有什么區別,在實際應用中如何區分?今天我來圖文全面分析一下,夯實大家的基礎,讓工程師更上一層樓。  先看一下它們的內部區別圖:  從內部圖可以看出運算放大器和比較器的差別在于輸出電路。運算放大器采用雙晶體管推挽輸出,而比較器只用一只晶體管,集電極連到輸出端,發射極接地。  比較器需要外接一個從正電源端到輸出端的上拉電阻,該上拉電阻相當于晶體管的集電極電阻。  運算放大器可用于線性放大電路(負反饋),也可用于非線性信號電壓比較(開環或正反饋
    • 關鍵字: 運算放大器  比較器  

    運算放大器類型分析和經典電路分享

    •   我將在實際工作中我經常運用到的運放放大器電路推薦給大家;其應用領域已經延伸到汽車電子、通信、消費等各個領域,并將在未來技術方面扮演重要角色。  首先運算放大器其按參數可分為如下幾種:  通用型運算放大器:  主要特點是價格低廉、產品量大面廣,其性能指標能適合于一般性使用。  低溫漂型運算放大器:  在精密儀器、弱信號檢測等自動控制儀表中,總是希望運算放大器的失調電壓要小且不隨溫度的變化而變化。  高阻型運算放大器:  特點是差模輸入阻抗非常高,輸入偏置電流非常小,一般rid>1GΩ~1TΩ,IB
    • 關鍵字: 運算放大器  放大器  

    運算放大器的有限增益帶寬積對active-RC濾波器Q值的影響及其補償方法

    • 摘要:文章從數學上分析了運算放大器的有限增益帶寬積對active-RC濾波器Q值的影響,得出了濾波器Q值升高的結論,并且研究了濾波器Q值升高的補償方法。
    • 關鍵字: active-RC  運算放大器  Q值  濾波器  

    虛短虛斷和虛地三個概念區分

    • 本篇文章主要介紹虛短虛斷和虛地三個概念的區分,感興趣的朋友可以看看。
    • 關鍵字: 虛短  虛斷  虛地  運算放大器  

    一種基于LDO穩壓器的帶隙基準電壓源設計

    運算放大器使用必須遵循的六條軍規,你知道嗎

    • 運算放大器是作為最通用的模擬器件,廣泛用于信號變換調理、ADC采樣前端、電源電路等場合中。雖然運放外圍電路簡單,不過在使用過程中還是有很多需要注
    • 關鍵字: 運算放大器  ADI  

    用運算放大器構成精確的限幅器

    • 匹配模擬信號的電壓范圍與模數轉換器 (ADC) 的輸入范圍可能是個挑戰。超過 ADC 的輸入范圍將導致不正確的讀數,而且如果輸入超出電源軌范圍太多,襯底
    • 關鍵字: 運算放大器  限幅器  
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    運算放大器介紹

    目錄 歷史 原理 類型 主要參數 應用   運算放大器(常簡稱為“運放”)是具有很高放大倍數的電路單元。在實際電路中,通常結合反饋網絡共同組成某種功能模塊。由于早期應用于模擬計算機中,用以實現數學運算,故得名“運算放大器”,此名稱一直延續至今。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,也可以實現在半導體芯片當中。隨著半導體技術的發展,如今絕大部分的運 [ 查看詳細 ]

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