- 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将这种标识的差异作为单电源运放和双电源运放的区别。但是,这并不是说他们就一定要那样使用――他们可能可以工作在其他的电压下。在运放不是按默认电压供电的时候,需要参考运放的数据手册,特别是绝对最大供电电压和电压摆动说明。 绝大多数的模拟电路设计者都知道怎么在双电源电压的条件下使用运算放大器,比如图1左边的那个电路,一个双电源是由一个正电源和一个相等电压的负电
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运放电路 单电源电路
- 在这里,我们将噪声定义为任何在运放输出端的无用信号。噪声可以是随机信号或重复信号,内部或外部产生,电压或电流形式,窄带或宽带,高频或低频。噪声通常包括器件的固有噪声和外部噪声,固有噪声包括:热噪声、散弹噪声和低频噪声(1/f噪声)等,在这里我们不予讨论。外部的噪声通常指电源噪声、空间耦合干扰等,通常通过合理的设计可以避免或减小影响。降低外部噪声的影响对发挥低噪声运放的性能至关重要。
常见外部噪声源
电源纹波
在全波整流的线性稳压供电的电路中,100Hz纹波
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运放电路 噪声
- 基础教科书都阐述了基于运算放大器的反相放大器和同相放大器。这些放大器都有不同的增益公式。
反相运算放大器的增益是反馈电阻与输入电阻之比,而同相运算放大器的增益则多了一项。在某些设计中,为了简单起见,反相和同相放大器最好有一个简单的比例增益比(表示大于1和小于1的增益)。图1所示的同相放大器具有一个简单的比例增益公式:VOUT=VIN(R2/2R1)。这一增益正比于一个电阻比,并可取任何数值。R3对增益没有任何影响。如果你需要一个其增益比与反相放大器相同的同相放大器,则图2所示的电路能满足要求。其
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运放电路
- 基础教科书都阐述了基于运算放大器的反相放大器和同相放大器。这些放大器都有不同的增益公式。反相运算...
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增益公式 非反相 运放电路
- 1 引言 本文在0.35微米N阱工艺的基础上,设计了单电源供电的全差分斩波运放电路,同时,为了减小残余电压的失 ...
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单电源 供电 全差分 斩波 运放电路
- 电流反馈放大器不受基本增益带宽积的限制,随着信号幅度的增加,带宽的损失非常小。因为可以在最小失真的条件下对大信号进行调节,这些放大器在非常高的频率下通常都具有优异的线性度。而电压反馈放大器的带宽随着增
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电流反馈 运放电路
- 1 引言本文在0.35微米N阱工艺的基础上,设计了单电源供电的全差分斩波运放电路,同时,为了减小残余电压的失调,采用了T/H(跟踪-保持)解调技术,该电路在斩波频率150KHz工作时,输入等效噪声达到31.12nV/Hz。在D类音
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解调 斩波 运放电路 应用研究
- 以往我们的设计总是集中在运放本身的规范上,但常常是无源元件会成为系统性能的主要限制。本文将集中讨论在集 ...
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运放电路 无源元件
- 1 引言本文在0.35微米N阱工艺的基础上,设计了单电源供电的全差分斩波运放电路,同时,为了减小残余电压的失调, ...
- 关键字:
D类 音频系统 斩波 运放电路
- 摘要:运算放大器是模拟电路中最主要的元件;运放有很多参数,使用很灵活,而且涉及到模拟电路的许多概念,本文概括了运放的一些基本概念和电路技术。
关键词:运算放大器;线性;稳定性;动态范围;噪声
戴维宁变换
电路理论是运放的基础,所以首先提及戴维宁变换:任何一个两端点的电路都可以用一个电压源和一个串联电阻来代替,我们用图1来解释这个变换。左边是原先的电路,右边是变换后的电路。变换后的电压源等于原先的路端电压1.67 V,而变换后的串联电阻等于原先电路的两个电压源短路后,从A、B端看进去的
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运算放大器 运放电路 201105
运放电路介绍
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