- 在各种应用领域,采用模拟技术时都需要使用差分放大器电路,如图 1 所示。例如测量技术,根据其应用的不同,可能需要极高的测量精度。为了达到这一精度,尽可能减少典型误差源(例如失调和增益误差,以及噪声、容差和漂移)至关重要。为此,需要使用高精度运算放大器。放大器电路的外部元件选择也同等重要,尤其是电阻,它们应该具有匹配的比值,而不能任意选择。图 1. 传统的差分放大器电路。理想情况下,差分放大器电路中的电阻应仔细选择,其比值应相同 (R2/R1 = R4/R3)。这些比值有任何偏差都将导致不良的共模误差。差分
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模拟 差分放大器 高精度
- 什么是运算放大器?运算放大器(Operational Amplifier)是一种差分放大器,具有高输入电阻、低输出电阻、高开放增益(开环增益),并具有可放大+输入引脚与-输入引脚间的电压差的功能。 每个电路由正侧电源引脚、负侧电源引脚、+输入引脚、-输入引脚、输出引脚等5个引脚构成。通常电源、输入、输出分类以外的引脚名称未进行统一运算放大器、比较器的图解符号运算放大器的电源引脚名称示例运算放大器要求的功能有高输入电阻(阻抗)和低输出电阻。 在下图【电压控制电压源放大器模型】中,输入电压和输出电压的关系如以
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运算放大器 差分放大器 罗姆
- 问题:我们能够增加固定增益差分放大器的增益吗? 答案:可以,通过增加更多的电阻。经典的四电阻差分放大器可以解决许多测量难题。但是,总有一些应用需要的灵活性比这些放大器所能提供的更高。由于在差分放大器中电阻匹配直接影响到增益误差和共模抑制比(CMRR),所以将这些电阻集成到同一个裸片上可以实现高性能。但是,仅仅依靠内部电阻来设置增益,用户就无法在制造商的设计选择
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差分放大器 增益
- 一些半导体公司最近几年开始提供全差分放大器了,但这种放大器应用在尖端电子设备已经有几十年了。这些差分放大器在输入端和输出端都是差分的,输出范围也得以加倍放大。它们的输入和输出端口都是封闭路径,没有公共接地节点。与地隔离可改善波形质量。由于保持了输入和输出电路回路本身的完整性,接地仅对静态分析和共模范围才显得重要。 电子设备的领先技术 尽管电子行业没有Indy 500或Grand Prix这样的重大赛事来现场测试新的概念车,但电子产品的开发也有自己的测试场所。例如,在第二次世界大战期间,麻省理工学院的
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示波器 差分放大器
- 目前,世界上大多数的高速模数转换器 (ADC)都具有差分输入。这些ADC被广泛的运用于多种终端的应用当中,但不仅仅局限于通信无线基础设施和回传,以及
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差分放大器 ADC FDA
- 几个经典差动放大器应用电路详解-经典的四电阻差动放大器 (Differential amplifier,差分放大器) 似乎很简单,但其在电路中的性能不佳。本文从实际生产设计出发,讨论了分立式电阻、滤波、交流共模抑制和高噪声增益的不足之处。
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差动放大器 差分放大器 CMRR
- 低电压、低功耗模拟电路设计方案-本文研究了衬底驱动MOS管技术和运用这一技术进行低电压低功耗模拟电路设计的方法,并且运用这种技术设计低电压低功耗衬底驱动跨导运算放大器和电流差分跨导放大器。
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MOS管 电流镜 运算放大器 差分放大器
- 缩放模拟输入信号的三种方式-缩放输入电压并非总像第一次那么容易(或复杂)。在本文中,我将介绍如何在最近的需将+/- 10 V信号缩小到0到2.5 V范围信号链设计中解决这个挑战,以匹配所有其他信号到模数转换器(ADC)。达到此目标的传递函数呈线性:VOUT = VIN / 8 + 1.25V。
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差分放大器 运算放大器
- 本文主要介绍了3.3V→5V电平转换器、模拟增益电路和模拟补偿电路三种电源转换器的设计原理图,对电路图进行简单的讲解。
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电源转换器 差分放大器 运放增益
- 电路特点16位10MSPS PulSAR ADC经过优化的单端至差分驱动器输入为2.4MHz时,SNR为88dB电路功能图1所示电路可将高频单端输入信号转换为平衡差分信号,用于
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AD7626 ADI公司 差分放大器
- 单片差分放大器是集成电路,包含一个运算放大器(运放)以及不少于四个采用相同封装的精密电阻器。对需要将差分信号转换成单端信号同时抑制共模信号的模拟设计人员而言,它们是非常有用的构建块。
例如,图1所示的INA134目的是用作适合差分音频接口的线路接收器。
图1:INA134差分线路接收器的简化内部原理图
虽然大多数设计人员都感觉这种简单的构件块用起来非常轻松惬意,但笔者还是发现在使用它们时有一个方面经常被忽视:差分放大器的两个输入端具有不同
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差分放大器 输入阻抗
- 当今的世界是一个充斥着海量数据的世界。人们的生活从中获益颇多,但系统设计者面临的压力却日益增大,为模拟数字转换器(驱动器就是一个重要课题。作为联系现实世界和数据世界重要桥梁的ADC,往往要以数百兆赫兹的频率和高达16位的分辨率来进行采样工作。这样,选择与其相匹配的驱动器来充分发挥其潜力,就变得至关重要。高带宽、高无杂散动态范围、低噪声和低失真度已成为挑选ADC驱动器的重要指标。
差分信号的优点
目前,用来驱动ADC的方案有两种,第一种是使用变压器,第二种则是差分。不过,在介绍差分放大器之前
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差分放大器 ADC
差分放大器介绍
Differential amplifier
由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。适于作直流放大器。
差分放大器是一种将两个输入端电压的差以一固定增益放大的电子放大器,有时简称为“差放”。差分放大器通常被用作功率放大器(简称“功放”)和发射极耦合逻辑电路 (ECL, Emitter Co [
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