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運算放大器 文章 最新資訊

減少運算放大器質(zhì)量控制的測試時間

  • 介紹工業(yè)和高精度應(yīng)用要求對非確定性噪聲的嚴(yán)格控制。也許需要某些測試來確保系統(tǒng)質(zhì)量,這是因為噪聲典型值表示一定數(shù)量的器件中某一參數(shù)的平均值,而并不能保證單個器件不會超過特定水平值。未經(jīng)噪聲參數(shù)品質(zhì)保證的
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運算放大器應(yīng)用設(shè)計的幾個技巧

  • 運算放大器應(yīng)用設(shè)計的幾個技巧運算放大器在電路中發(fā)揮重要的作用,其應(yīng)用已經(jīng)延伸到汽車電子、通信、消費等各個領(lǐng)域,并將在支持未來技術(shù)方面扮演重要角色。在運算放大器的實際應(yīng)用中,設(shè)計工程師經(jīng)常遇到諸如選型、
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精密運放:為您的設(shè)計尋找合適的架構(gòu)

  • 先進技術(shù)的涌現(xiàn)使得集成電路的價格不斷走低,越來越多的系統(tǒng)設(shè)計師選擇高精度運放。這些器件無需在生產(chǎn)期間或產(chǎn)品實際應(yīng)用時對系統(tǒng)進行校準(zhǔn),簡化了系統(tǒng)設(shè)計和/或生產(chǎn)過程。然而,就失調(diào)電壓低的運放來說,今天的系
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利用創(chuàng)造性補償實現(xiàn)小型放大器驅(qū)動200 mW負載

  • 概述在很多應(yīng)用中,都需要用到能夠為負載提供適當(dāng)功率的放大器;另外還需保持良好的直流精度,而負載的大小決定了目標(biāo)電路的類型。精密運算放大器能驅(qū)動功率要求不足50 mW的負載,而搭配了精密運算放大器輸入級和分
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高速電流反饋運算放大器

  • CFB運算放大器簡化電路和模型現(xiàn)在,我們將詳細考察高速運算放大器中非常流行的電流反饋(CFB)運算放大器拓撲結(jié)構(gòu)。如前所述,電路概念雖然出現(xiàn)在數(shù)十年之前,但要充分發(fā)揮這種架構(gòu)的優(yōu)勢,需要采用現(xiàn)代高速互補雙極性
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運算放大器: 單位增益穩(wěn)定放大器和非完全補償放大器

  • 大家公認的事實是單位增益穩(wěn)定放大器比非完全補償放大器更流行,且取得了壓倒性的優(yōu)勢。這說明什么呢?單位增益穩(wěn)定放大器(一般稱為UGS)通常在增益配置為1時是穩(wěn)定的,它將輸出信號完全反饋到運放的反向輸入端。但是
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仿真增益帶寬――通用運算放大器模型

  • 運算放大器的增益帶寬積(GBW )會怎樣影響你的電路并不總是顯而易見。宏模型有固定的增益帶寬積。雖然你可以深入觀察這些模型,當(dāng)然最好不要瞎弄它們。那么你可以做什么?你可以使用SPICE 中的通用放大器的模型來檢
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用反相器制成的真正的運算放大器

  • 人們對更小巧、更高效CPU的青睞,促使互補式金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)的制造工藝達到了納米級。但這些精良制造工藝涉及的電源縮放和器件漏電等問題給精密模擬電路帶來了不利影響,致使研究人員需要開發(fā)可以實現(xiàn)傳統(tǒng)模
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雙線遠程傳感器前置放大器

  • 本設(shè)計實例實現(xiàn)了一種遠程傳感器前置放大器(如用于壓電式傳感器),其可通過單個導(dǎo)線對或同軸電纜傳輸信號和電能。AD822ARZ是一個真正的單電源供電運算放大器,其具有軌到軌輸出、極低的輸入電流和低頻噪聲,適合與高
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運算放大器,噪聲增益和信號增益有什么不同?

  • 簡單回顧運算放大器理論,可以看到有兩種類型的增益與運算放大器有關(guān):信號增益和噪聲增益。信號增益取決于放大器配置。采用同相運算放大器配置時,增益計算公式為G = (RF /RG) + 1;采用反相配置時,增益為G = nd
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這些運算放大器知識你注意到了嗎?

  • 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)計的細節(jié)內(nèi)容。第一、偏置電流如何補償對于我們常用的反相運
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運算放大器電壓范圍――輸入和輸出之解疑釋惑

  • 我們常常會收到一些與電源有關(guān)的應(yīng)用問題,詢問我們運算放大器的輸入和輸出電壓范圍到底有多大。既然大家存在這方面的疑惑,那么我們就利用這篇文章來為大家解疑釋惑:首先,常見運算放大器并沒有接地端。標(biāo)準(zhǔn)運算放
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差動輸入鉗位―― 它們影響您的運算放大器電路嗎?

  • 之前,我們討論了運算放大器用作比較器時,內(nèi)部差動輸入鉗位二極管對運算放大器的影響。我提出了一個問題——這些鉗位會影響運算放大器電路嗎?運算放大器在兩個輸入端之間的電壓應(yīng)大約為零,那么,在標(biāo)準(zhǔn)
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CMOS放大器的新時代來了

  • 十多年前,半導(dǎo)體設(shè)計與應(yīng)用工程師在有了可行 CMOS 硅芯片時高興得相互擊掌慶祝,因為它可在 80% 的良率下實現(xiàn) 100uV 以下的放大器輸入失調(diào)電壓。當(dāng)時,Allen Bradley、John Deere、Rockwell Automation 以及 Siem
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用于±10 V輸入的12位、300 kSPS、單電源、完全隔離式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)

  • 連接/參考器件AD8606/ 精密、低噪聲、雙通道CMOS、軌到軌輸入/輸出運算放大器AD7091R/ 1 MSPS、超低功耗、12位ADCADuM5401/ 集成DC/DC轉(zhuǎn)換器的四通道2.5 kV隔離器12位、300 kSPS、單電源、完全隔離式數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),
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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 ]

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