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运算放大器 文章 进入运算放大器技术社区

利用创造性补偿实现小型放大器驱动200 mW负载

  • 概述在很多应用中,都需要用到能够为负载提供适当功率的放大器;另外还需保持良好的直流精度,而负载的大小决定了目标电路的类型。精密运算放大器能驱动功率要求不足50 mW的负载,而搭配了精密运算放大器输入级和分
  • 关键字: 小型放大器    运算放大器  

精密运放:为您的设计寻找合适的架构

  • 先进技术的涌现使得集成电路的价格不断走低,越来越多的系统设计师选择高精度运放。这些器件无需在生产期间或产品实际应用时对系统进行校准,简化了系统设计和/或生产过程。然而,就失调电压低的运放来说,今天的系
  • 关键字: 运放    运算放大器  

用于±10 V输入的12位、300 kSPS、单电源、完全隔离式数据采集系统

  • 连接/参考器件AD8606/ 精密、低噪声、双通道CMOS、轨到轨输入/输出运算放大器AD7091R/ 1 MSPS、超低功耗、12位ADCADuM5401/ 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器12位、300 kSPS、单电源、完全隔离式数据采集系统,
  • 关键字: 数据采集系统    运算放大器    ADC    隔离式    单电源  

CMOS放大器的新时代来了

  • 十多年前,半导体设计与应用工程师在有了可行 CMOS 硅芯片时高兴得相互击掌庆祝,因为它可在 80% 的良率下实现 100uV 以下的放大器输入失调电压。当时,Allen Bradley、John Deere、Rockwell Automation 以及 Siem
  • 关键字: 运算放大器    CMOS放大器  

应用ADA4177系列输入过压保护运算放大器的实际设计考虑

  • ADI公司的精密和高速运算放大器产品线具有悠久的创新传统。有些创新旨在降低功耗,同时保持甚至改善速度和噪声性能;有些创新旨在通过降低失调、热漂移、电源抑制和共模电压变化来提高精度。
  • 关键字: ADA4177  运算放大器  

【E课堂】学好运算放大器的16个基础知识点

  •   本文主要讲了一下关于学好运算放大器的16个基础知识点,希望对你的学习有所帮助。   1、一般反相/同相放大电路中都会有一个平衡电阻,这个平衡电阻的作用是什么呢?   (1) 为芯片内部的晶体管提供一个合适的静态偏置。   芯片内部的电路通常都是直接耦合的,它能够自动调节静态工作点,但是,如果某个输入引脚被直接接到了电源或者地,它的自动调节功能就不正常了,因为芯片内部的晶体管无法抬高地线的电压,也无法拉低电源的电压,这就导致芯片不能满足虚短、虚断的条件,电路需要另外分析。   (2)消除静态基极
  • 关键字: 运算放大器  

现代专用运算放大器 

  • 由于各种场景的应用要求不同,运算放大器不断演变,如今已经有多种专用类别。过去许多外置元件的运算放大器应用,现在完全集成在一个芯片上或共同封装在一起。设计人员不再需要考虑各个器件的变化,因为现代制造支持大量可预测的性能。
  • 关键字: 运算放大器  高速  精密  低功耗  201609  

引起运算放大器震荡的常见原因及对策

  •   模拟设计师在设计放大器时花了很多功夫才使放大器能稳定工作,但在实际应用中又有许多情况会使这些放大器发生振荡。有许多种负载会使它们啸叫。没有正确设计的反馈网络可能导致它们不稳定。电源旁路电容不足也可能让它们不安分。最后,输入和输出自己可能振荡成单端口系统。本文将讨论引起振荡的一些常见原因以及相应的对策。   一些基本原理   图1a显示了一个非轨到轨放大器的框图。输入端控制gm模块,gm模块再驱动增益节点,最后经缓冲输出。补偿电容Cc是主要的频率响应元件。如果有接地引脚的话,Cc回路应该接到地。然而
  • 关键字: 运算放大器  

引起运算放大器震荡的常见原因及对策

  •   模拟设计师在设计放大器时花了很多功夫才使放大器能稳定工作,但在实际应用中又有许多情况会使这些放大器发生振荡。有许多种负载会使它们啸叫。没有正确设计的反馈网络可能导致它们不稳定。电源旁路电容不足也可能让它们不安分。最后,输入和输出自己可能振荡成单端口系统。本文将讨论引起振荡的一些常见原因以及相应的对策。   一些基本原理   图1a显示了一个非轨到轨放大器的框图。输入端控制gm模块,gm模块再驱动增益节点,最后经缓冲输出。补偿电容Cc是主要的频率响应元件。如果有接地引脚的话,Cc回路应该接到地。然而
  • 关键字: 运算放大器  震荡  

运算放大器设计中需要注重的细节问题

  •   作为电子工程师,运算放大器算是很常见的一种IC了。如果今天还说加法电路,减法电路、乘法电路、指数电路什么的,未免对不起大家。那么,今天就说说一些设计的细节内容。   第一、偏置电流如何补偿   对于我们常用的反相运算放大器,其典型电路如下:        在这种情况下,R3为平衡电阻,其大小计算公式一般为 这些运算放大器知识你注意到了吗,这样,在可以很好的保证运放的电流补偿,使正负端偏置电流相等。若这些运算放大器知识你注意到了吗 时,甚至取值更大时,会产生更大的噪声和飘逸。但是
  • 关键字: 运算放大器  平衡  

学好嵌入式系统电路入门之——运算放大器

  •   方便多用途的集成电路 — 运算放大器   运算放大器是一种可以进行数学运算的放大电路。运算放大器不仅可以通过增大或减小模拟输入信号来实现放大,还可以进行加减法以及微积分等运算。所以,运算放大器是一种用途广泛,又便于使用的集成电路。        图1:运算放大器的电路符号   如图1所示,运算放大器的电路符号有正相输入端Vin(+)和反相输入端Vin(-)两个输入引脚,以及一个输出引脚Vout。实际上运算放大器还有电源引脚(+电源、-电源)和偏移输入引脚等,在电路符
  • 关键字: 嵌入式系统  运算放大器  

运算放大器同相放大和反相放大的区别

  •   电子电路中的运算放大器,有同相输入端和反相输入端,输入端的极性和输出端是同一极性的就是同相放大器,而输入端的极性和输出端相反极性的则称为反相放大器。   图一运放的同向端接地=0V,反向端和同向端虚短,所以也是0V,反向输入端输入电阻很高,虚断,几乎没有电流注入和流出,那么R1和R2相当于是串联的,流过一个串联电路中的每一只组件的电流是相同的,即流过R1的电流和流过R2的电流是相同的。        流过R1的电流:I1=(Vi-V-)/R1……&he
  • 关键字: 运算放大器  同相  

如何判别运算放大器的好坏

  •   理想运算放大器具有“虚短”和“虚断”的特性,这两个特性对分析线性运放电路十分有用。为了保证线性运用,运放必须在闭环状态下以负反馈工作(如果没有负反馈,开环放大下的运放成为一个比较器)。因此要判断器件的好坏,首先应分清楚运放在电路中是做放大器用还是做比较器用。   不论是何类型的放大器,都有一个反馈电阻Rf,可从电路上检查这个反馈电阻,用万用表检查输出端和反向输入端之间的阻值,如果大的离谱,如几MΩ以上,则大概可以肯定运放是做比较器用,如果此
  • 关键字: 运算放大器  

【E问E答】运算放大器为什么要调零?

  •   在需要放大含有直流分量信号的应用场合,BUL128A集成运算放大器必须进行凋零,即对运放本身(主要是差分输入级)的失调进行补偿,以保证运放闭环工作后,输入为O时,输出也为O。   有的运放已经引出有补偿端,只需按照器件手册的规定接人调零电路即可,如LM318、LM741的调零电路分别如图5.3.5(a)、(b)所示。调零必须细心,千万不要使电位器的滑动端与地线或电源线相碰,否则会损坏运放。   对于没有设调零端的运放,反相和放大器调零电路可分别参考图5.3.5(c)和图5.3.5(d)所示的调零电
  • 关键字: 运算放大器  调零  

意法半导体(ST)推出高精度16V运算放大器,省去后装调试过程

  •   意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出了TSX7系列高精度 16V运算放大器,新产品兼备极高的精密度、宽工作电压范围和优异的稳健性。低输入失调电压,高共模抑制比(CMRR, Common Mode Rejection Ratio),低温漂移,电路安装后无需调试或校准,同时还能在-40°C至125°C的汽车温度范围内保证性能稳定。  新产品基于意法半导体先进的18V模拟器件制造工艺,以及极受市场好评的
  • 关键字: 意法半导体  运算放大器  
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运算放大器介绍

目录 历史 原理 类型 主要参数 应用   运算放大器(常简称为“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算,故得名“运算放大器”,此名称一直延续至今。运放是一个从功能的角度命名的电路单元,可以由分立的器件实现,也可以实现在半导体芯片当中。随着半导体技术的发展,如今绝大部分的运 [ 查看详细 ]

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