- 运算放大器的放大主要取决于两个反馈电阻,如 R1 和 R2,它们连接在分压器配置中。R1 电阻器称为反馈电阻器 (Rf),提供给运算放大器反相引脚的分压器输出等效于 Vin,因为分压器的 Vin 和结点位于类似的接地节点上。因此,Vout 取决于反馈网络。同相运算放大器电压增益运算放大器的放大主要取决于两个反馈电阻,如 R1 和 R2,它们连接在分压器配置中。R1 电阻器称为反馈电阻器 (Rf),提供给运算放大器反相引脚的分压器输出等效于 Vin,因为分压器的 Vin 和结点位于类似的接地节点上。因此,V
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运算放大器
- 意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)之5V产品系列新增一款高性能双信道运算放大器(op amp)。增益带宽(Gain Bandwidth,GBW)为30MHz,输入失调电压(典型值)50μV,新产品TSV782 30MHz具高速又精确的讯号处理性能。TSV782的最低使用电压为2.0V,电源轨与低压逻辑组件相同,除了能简化系统设计,也能降低物料清单成本,而最的低运作电压亦使TSV782在电池深度放电后仍能正常使用,进而延长烟雾报警器等设备运作时间。此外,
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意法 运算放大器 电源 ST
- 运算放大器被广泛用于各种电子电路中。它们用于小电压的放大,以进一步执行信号处理。烟雾探测器、光电二极管跨阻放大器、医疗器械,甚至工业控制系统等应用都需要尽可能低的运算放大器输入电容,因为这会影响噪声增益(Noise Gain),进而影响系统的稳定性,特别是具有高频率和高增益的系统。问题:在测量运算放大器输入电容时,应关注哪些方面?答案:必须确保测量精度不受PCB或测试装置的杂散电容和电感影响。您可以通过使用低电容探头、在PCB上使用短连接线,并且避免在信号走线下大面积铺地来尽可能规避这些问题。运算放大器被
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ADI 运算放大器
- 随着用于电动汽车和ADAS中的汽车电子系统的电子化和高密度化日益加速,噪声环境也变得越来越严峻。通常,在汽车开发中,难以对电路板和系统单体做噪声评估,一般需要组装后再进行评估,但一旦评估结果NG,就需要大规模修改,因此降噪设计一直是一个重大课题。为了应对这一挑战,ROHM充分利用自有的垂直统合型生产体制和模拟设计技术优势,从2017年开始开发EMARMOUR™系列,该系列的产品具有非常出色的抗干扰性能,有助于减轻降噪设计负担,在车载和工业设备市场获得了高度好评。 近日全球知名半导体制造商ROHM
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罗姆 运算放大器 BD87581YG-C EMARMOUR
- 1 符号是否有助于我们思考设计?符号很重要,但如果一个符号可以表示多种东西呢?正如我们将看到的那样,这可能会造成问题。在模拟世界中,三角形可以表示运算放大器、比较器或仪表放大器。您可以使用其中之一实现另一个的功能,但系统性能将不是最佳的。本文将讨论其区别以及需要注意的地方,以便我们设计的时候能绕开麻烦。我们将看到,在某些情况下,您根本不想尝试使用错误类型的器件进行设计。查看图1,哪个三角形表示运算放大器?哪个三角形表示比较器?哪个三角形表示仪表放大器?答案:它们都是!图1 运算放大
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202104 运算放大器 比较器
- 简介一些运算放大器(运放)具有感性开环输出阻抗,稳定这一类运放可能比阻性输出阻抗的运算放大器更为复杂。最常用的技术之一是使用“断开环路”方法,这涉及到断开闭环电路的反馈环路和查看环路增益以确定相位裕度。一种鲜为人知的方法是使用不需要断开环路的闭环输出阻抗。在本文中,我将讨论如何使用闭环输出阻抗来稳定带阻性或感性开环输出阻抗的运算放大器。等式1计算闭环输出阻抗Zout,它取决于开环输出阻抗Zo,开环增益Aol,和反馈系数B。方程1表明,随着Aol的减小,Zout增加:Zout = Zo/(1 + Aol*B
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TI 运算放大器
- 谢志平(广东省技师学院,广东 惠州 516100) 摘 要:充分利用32位单片机内部强大资源,开发了一种将电子时钟、倒计时器、简易心率、天气预报、体温检测装置与蓝牙音响系统结合的电子设备。采用了高精度时钟芯片DS3231,能做到时间精准;采用了ESP8266Wi-Fi模块进行授时和天气预报功能;采用了专用血氧传感器芯片MAX30102,体积小,功耗低,能方便检测血氧与心率;利用无线串口HC-12模块实现了远距离无线遥控功能。经实际测试,达到了预期的各项功能。 关键词:单片机;高精度;Wi-Fi模
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202002 数字修调 失调电压 运算放大器 精确控制
- 许凌飞,张国俊,王 婧(电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室,四川 成都 610054) 摘 要:提出了一种数字修调技术,该技术将数字电路与模拟电路相结合,利用数字电路可精确控制的特性,设计了一种输出修调电流与输入修调信号一一对应的失调校准技术。采用该结构设计的运算放大器通过测试失调电压的大小,并计算出相应的输入修调信号,最终能使运放的失调电压减小到µV量级。 关键词:数字修调;失调电压;运算放大器;精确控制 0 引言 20世纪80年代初期,随着数字电路的飞速发展,数字信号处理能力
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202002 数字修调 失调电压 运算放大器 精确控制
- 当我第一次光顾德克萨斯的一家烧烤店时,菜单上各式各样的肉让我感到非常惊讶,以至于我不知道要选哪一种。但幸运的是,烧烤店提供了三种肉的拼盘,因而我可以尝一下不同种类的肉。其实,作为一个寻求运算放大器(op amp)的设计工程师,您也可以有很多选择。另外,随着如今生产周期不断缩短,您需要快速做出决定。选择了错误的运算放大器可能会耗费时间和金钱。TI丰富的产品组合由48个独特的放大器组成(包括新的TLV9001、TLV9052、TLV9064),提供了16种不同的封装,其中包括业内最小的单通道和四通道封装。在此
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运算放大器 TI
- Barry Harvey (ADI公司) (接上期) 7 ppm级精度的规格要求 在实际电平转换、衰减/增益和有源滤波器电路中,运算放大器需满足一些基本要求才能支持±5 V信号、适用于1 kΩ环境并实现表1所示的10 -6 线性度。 现在,我们了解了运算放大器在10 -6 精度领域的局限性,那么我们该如何改善它们? 噪声:显然,首先要选择一款输入噪声电压不高于应用电阻组合噪声的运算放大器。这样可以降低应用电路的总阻抗,从而降低噪声。当然,随着应用的阻抗下降,通过它们的信号电流会增加,并可能使
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201912 运算放大器 有源滤波器
- Barry Harvey (ADI公司) 摘 要:工业和医疗设计推动产品的精度和速度日益提高。模拟集成电路行业总体能够跟上速度的发展要求,但在精度要求上却有所不足。许多系统都竞相迈入1.0×10 -6 精度之列,特别是如今,1.0×10 -6 的线性ADC日益普遍。本文将介绍运算放大器的精度局限性,以及如何选择为数不多的有可能达到1.0×10 -6 精度的运算放大器。另外,我们还将介绍一些针对现有运算放大器局限性的应用改善。 关键词:运算放大器;精度;线性度精度(Accuracy)与数值相关:系统
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201911 运算放大器 精度 线性度
- 输入电容可能会成为高阻抗和高频运算放大器(op amp)应用的一个主要规格。值得注意的是,当光电二极管的结电容较小时,运算放大器的输入电容会成为噪声和带宽问题的主导因素。运算放大器的输入电容和反馈电阻在放大器的响应中产生一个极点,从而影响稳定性并增加较高频率下的噪声增益。因此,稳定性和相位裕量可能会降低,输出噪声可能会增加。实际上,以前的一些CDM(差模电容)测量技术依据的是高阻抗反相电路、稳定性分析以及噪声分析。这些方法可能会非常繁琐。在诸如运算放大器之类的反馈放大器中,总有效输入电容由CDM与负输入共
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运算放大器 差分电容
- 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?
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差动钳位二极管 运算放大器
- Farhana Sarder (安森美半导体) 摘要:客户将通用运算放大器用于电流检测应用,因为成本低。然而在其电流检测电路中有时会出现故障。当供货商查看退回的运算放大器单元时,发现它们按预期工作。其原因是:“通用的”并不意味着“可用于所有用途”。电流检测应用需要更精密。 关键词:运算放大器;电流检测;准确性 客户常将通用运算放大器如LM321用于电流检测应用。这是数十年来一直在使用的传统运算放大器之一。这些传统运算放大器成本低,用于无数应用。然而,有时同样的客户又向我们反馈,说这些运算放大器在
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运算放大器 电流检测 准确性 201907
- 印制电路板(PCB)布线在高速电路中具有关键的作用,但它往往是电路设计过程的最后几个步骤之一。高速PCB布线有很多方面的问题,关于这个题目已有人撰写了大量的文献。本文主要从实践的角度来探讨高速电路的布线问题。主要目的在于帮助新用户当设计高速电路PCB布线时对需要考虑的多种不同问题引起注意。另一个目的是为已经有一段时间没接触PCB布线的客户提供一种复习资料。由于版面有限,本文不可能详细地论述所有的问题,但是我们将讨论对提高电路性能、缩短设计时间、节省修改时间具有最大成效的关键部分。 虽然这里主要针对与
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运算放大器 PCB
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 [
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