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運算放大器 文章 最新資訊

運算放大器,噪聲增益和信號增益有什么不同?

  • 簡單回顧運算放大器理論,可以看到有兩種類型的增益與運算放大器有關:信號增益和噪聲增益。信號增益取決于放大器配置。采用同相運算放大器配置時,增益計算公式為G = (RF /RG) + 1;采用反相配置時,增益為G = nd
  • 關鍵字: 運算放大器    噪聲增益    信號增益  

這些運算放大器知識你注意到了嗎?

  • 作為電子工程師,運算放大器算是很常見的一種IC了。如果今天還說加法電路,減法電路、乘法電路、指數電路什么的,未免對不起大家。那么,今天就說說一些設計的細節內容。第一、偏置電流如何補償對于我們常用的反相運
  • 關鍵字: 運算放大器    反饋電阻  

運算放大器電壓范圍――輸入和輸出之解疑釋惑

  • 我們常常會收到一些與電源有關的應用問題,詢問我們運算放大器的輸入和輸出電壓范圍到底有多大。既然大家存在這方面的疑惑,那么我們就利用這篇文章來為大家解疑釋惑:首先,常見運算放大器并沒有接地端。標準運算放
  • 關鍵字: 運算放大器  模擬技術  

差動輸入鉗位―― 它們影響您的運算放大器電路嗎?

  • 之前,我們討論了運算放大器用作比較器時,內部差動輸入鉗位二極管對運算放大器的影響。我提出了一個問題——這些鉗位會影響運算放大器電路嗎?運算放大器在兩個輸入端之間的電壓應大約為零,那么,在標準
  • 關鍵字: 差動輸入鉗位    運算放大器  

CMOS放大器的新時代來了

  • 十多年前,半導體設計與應用工程師在有了可行 CMOS 硅芯片時高興得相互擊掌慶祝,因為它可在 80% 的良率下實現 100uV 以下的放大器輸入失調電壓。當時,Allen Bradley、John Deere、Rockwell Automation 以及 Siem
  • 關鍵字: 運算放大器    CMOS放大器  

用于±10 V輸入的12位、300 kSPS、單電源、完全隔離式數據采集系統

  • 連接/參考器件AD8606/ 精密、低噪聲、雙通道CMOS、軌到軌輸入/輸出運算放大器AD7091R/ 1 MSPS、超低功耗、12位ADCADuM5401/ 集成DC/DC轉換器的四通道2.5 kV隔離器12位、300 kSPS、單電源、完全隔離式數據采集系統,
  • 關鍵字: 數據采集系統    運算放大器    ADC    隔離式    單電源  

應用ADA4177系列輸入過壓保護運算放大器的實際設計考慮

  • ADI公司的精密和高速運算放大器產品線具有悠久的創新傳統。有些創新旨在降低功耗,同時保持甚至改善速度和噪聲性能;有些創新旨在通過降低失調、熱漂移、電源抑制和共模電壓變化來提高精度。
  • 關鍵字: ADA4177  運算放大器  

【E課堂】學好運算放大器的16個基礎知識點

  •   本文主要講了一下關于學好運算放大器的16個基礎知識點,希望對你的學習有所幫助。   1、一般反相/同相放大電路中都會有一個平衡電阻,這個平衡電阻的作用是什么呢?   (1) 為芯片內部的晶體管提供一個合適的靜態偏置。   芯片內部的電路通常都是直接耦合的,它能夠自動調節靜態工作點,但是,如果某個輸入引腳被直接接到了電源或者地,它的自動調節功能就不正常了,因為芯片內部的晶體管無法抬高地線的電壓,也無法拉低電源的電壓,這就導致芯片不能滿足虛短、虛斷的條件,電路需要另外分析。   (2)消除靜態基極
  • 關鍵字: 運算放大器  

現代專用運算放大器 

  • 由于各種場景的應用要求不同,運算放大器不斷演變,如今已經有多種專用類別。過去許多外置元件的運算放大器應用,現在完全集成在一個芯片上或共同封裝在一起。設計人員不再需要考慮各個器件的變化,因為現代制造支持大量可預測的性能。
  • 關鍵字: 運算放大器  高速  精密  低功耗  201609  

引起運算放大器震蕩的常見原因及對策

  •   模擬設計師在設計放大器時花了很多功夫才使放大器能穩定工作,但在實際應用中又有許多情況會使這些放大器發生振蕩。有許多種負載會使它們嘯叫。沒有正確設計的反饋網絡可能導致它們不穩定。電源旁路電容不足也可能讓它們不安分。最后,輸入和輸出自己可能振蕩成單端口系統。本文將討論引起振蕩的一些常見原因以及相應的對策。   一些基本原理   圖1a顯示了一個非軌到軌放大器的框圖。輸入端控制gm模塊,gm模塊再驅動增益節點,最后經緩沖輸出。補償電容Cc是主要的頻率響應元件。如果有接地引腳的話,Cc回路應該接到地。然而
  • 關鍵字: 運算放大器  

引起運算放大器震蕩的常見原因及對策

  •   模擬設計師在設計放大器時花了很多功夫才使放大器能穩定工作,但在實際應用中又有許多情況會使這些放大器發生振蕩。有許多種負載會使它們嘯叫。沒有正確設計的反饋網絡可能導致它們不穩定。電源旁路電容不足也可能讓它們不安分。最后,輸入和輸出自己可能振蕩成單端口系統。本文將討論引起振蕩的一些常見原因以及相應的對策。   一些基本原理   圖1a顯示了一個非軌到軌放大器的框圖。輸入端控制gm模塊,gm模塊再驅動增益節點,最后經緩沖輸出。補償電容Cc是主要的頻率響應元件。如果有接地引腳的話,Cc回路應該接到地。然而
  • 關鍵字: 運算放大器  震蕩  

運算放大器設計中需要注重的細節問題

  •   作為電子工程師,運算放大器算是很常見的一種IC了。如果今天還說加法電路,減法電路、乘法電路、指數電路什么的,未免對不起大家。那么,今天就說說一些設計的細節內容。   第一、偏置電流如何補償   對于我們常用的反相運算放大器,其典型電路如下:        在這種情況下,R3為平衡電阻,其大小計算公式一般為 這些運算放大器知識你注意到了嗎,這樣,在可以很好的保證運放的電流補償,使正負端偏置電流相等。若這些運算放大器知識你注意到了嗎 時,甚至取值更大時,會產生更大的噪聲和飄逸。但是
  • 關鍵字: 運算放大器  平衡  

學好嵌入式系統電路入門之——運算放大器

  •   方便多用途的集成電路 — 運算放大器   運算放大器是一種可以進行數學運算的放大電路。運算放大器不僅可以通過增大或減小模擬輸入信號來實現放大,還可以進行加減法以及微積分等運算。所以,運算放大器是一種用途廣泛,又便于使用的集成電路。        圖1:運算放大器的電路符號   如圖1所示,運算放大器的電路符號有正相輸入端Vin(+)和反相輸入端Vin(-)兩個輸入引腳,以及一個輸出引腳Vout。實際上運算放大器還有電源引腳(+電源、-電源)和偏移輸入引腳等,在電路符
  • 關鍵字: 嵌入式系統  運算放大器  

運算放大器同相放大和反相放大的區別

  •   電子電路中的運算放大器,有同相輸入端和反相輸入端,輸入端的極性和輸出端是同一極性的就是同相放大器,而輸入端的極性和輸出端相反極性的則稱為反相放大器。   圖一運放的同向端接地=0V,反向端和同向端虛短,所以也是0V,反向輸入端輸入電阻很高,虛斷,幾乎沒有電流注入和流出,那么R1和R2相當于是串聯的,流過一個串聯電路中的每一只組件的電流是相同的,即流過R1的電流和流過R2的電流是相同的。        流過R1的電流:I1=(Vi-V-)/R1……&he
  • 關鍵字: 運算放大器  同相  

如何判別運算放大器的好壞

  •   理想運算放大器具有“虛短”和“虛斷”的特性,這兩個特性對分析線性運放電路十分有用。為了保證線性運用,運放必須在閉環狀態下以負反饋工作(如果沒有負反饋,開環放大下的運放成為一個比較器)。因此要判斷器件的好壞,首先應分清楚運放在電路中是做放大器用還是做比較器用。   不論是何類型的放大器,都有一個反饋電阻Rf,可從電路上檢查這個反饋電阻,用萬用表檢查輸出端和反向輸入端之間的阻值,如果大的離譜,如幾MΩ以上,則大概可以肯定運放是做比較器用,如果此
  • 關鍵字: 運算放大器  
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運算放大器介紹

目錄 歷史 原理 類型 主要參數 應用   運算放大器(常簡稱為“運放”)是具有很高放大倍數的電路單元。在實際電路中,通常結合反饋網絡共同組成某種功能模塊。由于早期應用于模擬計算機中,用以實現數學運算,故得名“運算放大器”,此名稱一直延續至今。運放是一個從功能的角度命名的電路單元,可以由分立的器件實現,也可以實現在半導體芯片當中。隨著半導體技術的發展,如今絕大部分的運 [ 查看詳細 ]

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