首页  资讯  商机   下载  拆解   高校  招聘   杂志  会展  EETV  百科   问答  电路图  工程师手册   Datasheet  100例   活动中心  E周刊阅读   样片申请
EEPW首页 >> 主题列表 >> 运算放大器

运算放大器 文章 进入运算放大器技术社区

我需要多大的运算放大器带宽?(3)

  •   在这个包含三篇文章的博客系列中,我介绍了如何为您的互阻抗放大器电路选择具有足够带宽的运算放大器。阅读第 1 部分了解相关内容。在第 2 部分中,我不仅创建了一个设计实例(使用该过程选择可满足这些电路需求的运算放大器),而且还确定了所需的运算放大器带宽是 5.26MHz。  表1:互阻抗放大器的实例性能要求  现在,我们将对比两个运算放大器:一个符合要求,另一个不符合。  表2:设计实例中两个运算放大器的增益带宽积对比  相位裕度对比  相位裕度是一个稳定性指标,可在环路增益等于 0dB 的位置将放大器
  • 关键字: 运算放大器  

我需要多大的运算放大器带宽?(2)

  •   在上篇博客中,我介绍了互阻抗放大器所需运算放大器带宽的三步计算过程中的前两步。在本文中,我不仅将介绍最后一个步骤,而且还将介绍使用本计算过程的设计实例。  步骤3:计算所需运算放大器增益带宽积  进行基本稳定性分析,我们将获得本步骤背后的逻辑,如果您只想进行计算,可以直接跳到公式 5。图 1 是用于分析的TINA-TI™ 电路。反馈环路使用大电感器 (L1) 中断,而电压源则可通过大电容器 (C1) AC 耦合至该环路。该环路在运算放大器输出端中断,以便输入电容的效果包含在分析中。我们可执行 AC 传
  • 关键字: 运算放大器  

我需要多大的运算放大器带宽?(1)

  •   互阻抗放大器是一款通用运算放大器,其输出电压取决于输入电流和反馈电阻器:        我经常见到图 1 所示的这款用来放大光电二极管输出电流的电路。几乎所有互阻抗放大器电路都需要一个与反馈电阻器并联的反馈电容器 (CF),用以补偿放大器反相节点的寄生电容,进而保持稳定性。        图1:反馈电容器CF可补偿光电二极管接点电容及运算放大器输入电容   有大量文章都介绍了在使用某种运算放大器时应如何选择反馈电容器,但我认为这根本就是错误的方法。不管我们半导
  • 关键字: 运算放大器  

追求完美:数模转换(DAC)器件与理想模型的差异

  •   产品说明书的用途通常就是说明器件与理想模型的差异。例如,如果半导体供应商能够设计并制造出完美的、理想运算放大器,我们就不需要运算放大器产品说明书了,因为每个人都知道它们的特定属性(无限开环增益、无限输入阻抗等)。问题是没有这么简单。   首先简单介绍一下理想数模转换器 (DAC) 的属性,然后再深入讨论更为复杂的规范。下图是理想 DAC 的传递函数,重点列出了我们将要讨论的参数。        无论是 DAC 还是模数转换器 (ADC),任何数据转换器的最基本属性都是其分辨率。对
  • 关键字: DAC  运算放大器  

信号链基础知识之用作积分器的运算放大器

  •   本章主要是对用作积分器的运算放大器的介绍。        图 1 运算放大器反馈的一般情况   使用这些项重写本系列第一篇文章所得的结果后,传输函数为:   增益 = V(out)/V(in)= - Zf/Zi   在图 2 所示电路的稳定状态下,该结果减小至:   V(out) = -V(in)/2πfRiCf   其适用于稳定状态下正弦波信号。        图 2 配置为积分器的运算放大器   正如最初所做的分析那样,流入求和节点的电流必
  • 关键字: 运算放大器  

电路延伸未来 (运算放大器)

  •   运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花瞭乱,是模拟电路中学习的重点。在分析它的工作原理时倘没有抓住核心,往往令人头大。为此本人特搜罗天下运放电路之应用,来个“庖丁解牛”,希望各位从事电路板维修的同行,看完后有所斩获。  遍观所有模拟电子技朮的书籍和课程,在介绍运算放大器电路的时候,无非是先给电路来个定性,比如这是一个同向放大器,然后去推导它的输出与输入的关系,然 后得出Vo=(1+Rf)Vi,那是一个反向放大器,然后得出Vo=-Rf*Vi……最后学生往往得出这样一个印象:记住公式就可以了!如
  • 关键字: 运算放大器  

差动输入钳位—它们影响您的运算放大器电路吗?

  •   之前,我们讨论了运算放大器用作比较器时,内部差动输入钳位二极管对运算放大器的影响。我提出了一个问题——这些钳位会影响运算放大器电路吗?   运算放大器在两个输入端之间的电压应大约为零,那么,在标准运算放大器电路中这些二极管绝不会正向偏置……又或者,它们会正向偏置? 稍微提醒一下,我们正在讨论的是一些可能出现某些运算放大器中的差动钳位二极管,请参见图 1。        通常在基本非反相放大器配置结构(包括一种简单的 G=1 缓冲
  • 关键字: 运算放大器  差动输入  

电流控制模式的LED降压稳压器简化补偿操作

  •   在峰值电流模式控制中,控制信号(或者COMP信号)通过一个内部控制回路来控制电感器中的峰值电流,从而简化输出电压反馈回路。但是,如果为了保持恒定亮度调节LED中的电流,而不是输出电压,情况会怎么样呢?众所周知,实际上在补偿电源实现稳定性时,电流模式控制(CMC)能够消除电感器本身的频率响应效应。而将输出电流用作反馈信号甚至会使“关闭回路”更加简单。   图1显示的是一个通过高侧感测电阻器R3直接驱动LED中电流的降压转换器,TPS54218,同步降压控制器。这个电流感测电压被
  • 关键字: 运算放大器  TPS54218  

运算放大器功率耗散的首要问题-II

  •   在将一个运算放大器设计成为全新应用时经常被问到的两个问题是:   1.他的功率耗散“典型值”是多少?在我的第一个帖子进行了介绍。   2.他的功率耗散“最大值”是多少?   应该在目标电路中评估运算放大器的最大功率。我们假定放大器运行的第一种情况是这样的。我们将最低负载电阻RL加载到输出上,正如OPA 316电气特性表中所列出的那样。这个表格中列出的值为2 kΩ(红色椭圆中的值)。        当VS和 IQ为最大值,并且输出
  • 关键字: 运算放大器  功率耗散  

运算放大器功率耗散的首要问题-I

  •   在将一个运算放大器设计成为全新应用时经常被问到的两个问题是:   1.他的功率耗散“典型值”是多少?   2.他的功率耗散“最大值”是多少?   大多数情况下,这些问题连同那些与器件多种热阻抗特性相关的其他问题一同被提出来。这些问题是被用来测量器件功率处理能力的标准题库中的一部分,并且有助于暴露所有可能存在的长期可靠性问题。   一个放大器的数据表也许未列出功率耗散信息,但是通常情况下,他的确提供了工作电压范围,和工作电流的典型值和最大值。通常情
  • 关键字: 运算放大器  

仪表放大器与运算放大器的区别是什么?

  •   仪表放大器是一种具有差分输入和相对参考端单端输出的闭环增益单元。大多数情况下,仪表放大器的两个输入端阻抗平衡并且阻值很高,典型值≥109 Ω。其输入偏置电流也应很低,典型值为 1 nA至 50 nA。与运算放大器一样,其输出阻抗很低,在低频段通常仅有几毫欧(mΩ)。运算放大器的闭环增益是由其反向输入端和输出端之间连接的外部电阻决定。与放大器不同的是,仪表放大器使用一个内部反馈电阻网络,它与其信号输入端隔离 。对仪表放大器的两个差分输入端施加输入信号,其增益既可由内部预置,
  • 关键字: 仪表放大器  运算放大器  

运算放大器的使用三步走

  •   简介:本文介绍了运算放大器的使用方法、偏置设置以及解决运算放大器的零漂问题等内容。   一、如何实现微弱信号放大?   传感器+运算放大器+ADC+处理器是运算放大器的典型应用电路,在这种应用中,一个典型的问题是传感器提供的电流非常低,在这种情况下,如何完成信号放大?   对于微弱信号的放大,只用单个放大器难以达到好的效果,必须使用一些较特别的方法和传感器激励手段,而使用同步检测电路结构可以得到非常好的测量效果。这种同步检测电路类似于锁相放大器结构,包括传感器的方波激励,电流转电压放大器,和同步
  • 关键字: 运算放大器  

六问帮你搞定共模抑制比

  •   摘要:你或许知道“共模抑制比是差模增益与共模增益之比”,但你知道共模抑制比120dB与60dB区别多大吗?你知道为什么要抑制共模信号吗?        一、什么是共模抑制比?   共模抑制比定义为当运算放大器工作于线性区时,运算放大器的差模增益与共模增益之比值。共模抑制比是一个极为重要的指标,它表示了差模输入时抑制共模干扰信号能力,是衡量了运算放大器对输入信号共模信号的隔离能力。        二、什么是共模信号与差模信号?   共模
  • 关键字: 运算放大器  共模抑制比  

运算放大器基础知识总结

  •   简介:本文主要针对运算放大器的一些基础知识和电路做了详细介绍。   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,应大于输入信号源的内阻。   善于思考的工程师都会想到,当为同相放大器的时候,其原理又是什么
  • 关键字: 运算放大器  

ADI推出零漂移精密运算放大器简化电路板设计

  •   Analog Devices, Inc.最近发布全新系列高电压、低噪声、零漂移精密运算放大器的首款器件ADA4522-2,该系列产品片上集成电磁干扰(EMI)滤波能力,无需校准电路,从而降低系统噪声、成本、缩小电路板空间并缩短开发时间。双通道运算放大器ADA4522-2工作电源电压范围为4.5 V至55 V,噪声性能比最接近的竞争产品高出至少35%。新器件兼具精密运算放大器的易用性,以及零漂移运算放大器的超低失调和漂移性能。ADA4522-2适合各种应用,包括电子负载中的电流检测、电源和电机控制,以及
  • 关键字: ADI  运算放大器  
共509条 14/34 |‹ « 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 » ›|

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 ]

热门主题

关于我们 - 广告服务 - 企业会员服务 - 网站地图 - 联系我们 - 征稿 - 友情链接 - 手机EEPW
Copyright ©2000-2015 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
《电子产品世界》杂志社 版权所有 北京东晓国际技术信息咨询有限公司
备案 京ICP备12027778号-2 北京市公安局备案:1101082052    京公网安备11010802012473