- AC耦合时缺少DC偏置电流回路 最常遇到的一个应用问题是在交流(AC)耦合运算放大器或仪表放大器电路中没有提供偏置电流的直流(DC)回路。在图1中,一只电容器与运算放大器的同相输入端串联以实现AC耦合,这是一种隔离输入电压(VIN)的DC分量的简单方法。这在高增益应用中尤其有用,在那些应用中哪怕运算放大器输入端很小的直流电压都会限制动态范围,甚至导致输出饱和。然而,在高阻抗输入端加电容耦合,而不为同相输入端的电流提供DC通路,会出现问题。
图1.错误的运算放大器AC
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运算放大器 退耦电路
- 我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源的电路转换成单电源电路。 在设计单电源电路时需要比双电源电路更加小心,设计者必须要完全理解这篇文章中所述的内容。 1.1 电源供电和单电源供电 所有的运算放大器都有两个电源引脚,一般在资料中,它们的标识是VCC+和VCC-,但是有些时候它们的标识是VCC+和GND。这是因为有些数据手册的作者企图将这种标识的差异作为单电源运放和双电源运放的
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单电源 运算放大器
- 在之前的博客文章中,我向大家介绍了如何借助低侧电流感应控制电机,并分享了为成本敏感型应用设计低侧电流感应电路的三个步骤。在本篇文章中,我将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。 图1是之前的博客文章引用的低侧电流感应电路原理图,图一中使用的是TLV9061超小型运算放大器。 图1:低侧电流感应原理图 公式1是计算图1所示电路的传递函数: (1) 其中 。 精确的低侧电流感应设计
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PCB 运算放大器
- 可以说,电子分销界用30年的时间得出了一个共识:我们“卖”的不仅是元器件,还有“服务”。而对于电子行业的客户来说,附加值最大的“服务”莫过于提供从产品概念到最终产品的整体解决方案,因为这可以大大减少客户的研发投入,规避研发过程中不确定性的风险,缩短面市时间,为客户在竞争中赢得先机。 世健就是电子分销界一位提供“解决方案”的能手。凭借多年来在工业、无线通信及数字广播等领域诸多核心技术上的积累以及丰富的行业经验,世健能为客户提供一站式的产品解决方案。这一突出的“做方案”能力,为世健赢得了客户的青睐,使其
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世健 运算放大器
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