- 本設計以AT89C52為核心,以液晶顯示作為人機交互界面,用按鍵選擇功能。電壓測量部分包括衰減及放大、真有效值直流(RMS-DC)變換、12位A/D轉換等三個主要組成部分。
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參數測量 運算放大器 真有效值轉換器 自動量程轉換
- 引言
運算放大器的高速性能主要靠兩個重要的參數來衡量,即大信號響應時間和小信號響應時間。大信號響應時間由擺率決定,小信號響應則由建立時間或單位增益帶寬來決定。提高運放速度的方法有多種多樣[1][2][3],折疊式運算放大器有功耗較大,折疊點處寄生電容高等缺點[1];采用套筒式運放結構,如果采用二階結構,則會造成較大的功耗,采用一階結構則會限制差分輸出擺幅[2];反饋結構放大器也存在問題,一是匹配問題不易實現,二是電路的輸出跨導受輸出信號的影響較大[3]。
本文介紹的典型基本二級運算放大器具
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CMOS 運算放大器
- 本系列的第六部分是新《電氣工程》雜志(ElectricalEngineering)中“保持容性負載穩定的六種方法”欄目的開篇。
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運算放大器 穩定性分析
- NMOS集成運算放大器中的器件全由NMOS FET構成,它分成E/E型(全由增強型NMOS FET構成)和E/D型(由增強型和耗盡型NMOS FET構成)兩類。E/D型NMOS運算放大器應用比較廣泛。
圖1所示為Intel2912脈沖編碼調制(PCM)雙通道大規模單片集成開關電容濾波器中的集成運放電路之一。電路中含有E型、D型及零開啟型(VT=0,圖中標*號的管)NMOS FET共32個,占芯片面積約0.22mm2。整個電路可分為差分輸入級、電平移動與雙端——單端輸出變換電路、主增益級、輸出級等
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運算放大器 放大器
- 電子產品世界,為電子工程師提供全面的電子產品信息和行業解決方案,是電子工程師的技術中心和交流中心,是電子產品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網絡家園
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運算放大器
- 運算放大器簡稱“運放”)的作用是調節和放大模擬信號。常見的應用包括數字示波器和自動測試裝置、視頻和圖像計算機板卡、醫療儀器、電視廣播設備、航行器用顯示器和航空運輸控制系統、汽車傳感器、計算機工作站和無線基站。 理想的運放 理想的運放如圖1所示。通過電阻元件(或者更普遍地通過阻抗元件)施加的負反饋可以產生兩種經典的閉環運放配置中的任何一種:反相放大器(圖2)和非反相放大器(圖3)。這些配置中的閉環增益的經典等式顯示,放大器的增益基本上只取決于反饋元件。另外,負反饋還可以提供穩定、無失
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運算放大器 元器件 基礎知識 元件 制造
- 微功率運算放大器延長了電池供電型系統的運行時間,并降低了其它能量受限型系統的能耗。然而,電池的電壓會隨著其電量的消耗而發生變化。為了最大限度地延長系統的運行時間,運算放大器應在一個足夠寬的電源范圍內運作,以充分利用完整的電池電壓范圍(從完全充滿到完全耗盡)。新型LT6000系列1μA和13μA運算放大器可在高達16V到低至1.8V的電源電壓范圍內正常工作,并且在整個溫度范圍內得到保證。
NiMH電池和堿性電池 NiMH電池具有1.2V的標稱電壓
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運算放大器 便攜式設備 模擬技術
- 美國國家半導體公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出5款高精度運算放大器,即使增益操作超過6V/V,也可領信號調節和傳感器接口保持極高的準確度,非常適合對高精度和高增益要求較高的應用,如便攜式測試和測量儀表、工業系統和醫療設備等。 LMP7707單通道、LMP7708雙通道、LMP7709四通道、LMP7717單通道以及LMP7718雙通道等放大器都是美國國家半導體PowerWise® 系列高能效芯片的
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模擬技術 電源技術 美國國家半導體 運算放大器 LMP7707 元件 制造
- 當今的小型家電,如洗碗機、烘干機、電爐等用開關電源代替了體積笨重的線性電源。工程師對這些電流從50mA~1A的電源進行了測試,一般使用電阻或標準現成的電負載。工程師會使用各種大功率電阻來檢驗多種負載條件以滿足合適的設計。多數標準的電負載都是針對平均300W功率的。在測量50mA ~ 300mA電流時,顯示結果并不準確,多數顯示為0.1A,那樣低的電流不能保證精度。還可以使用圖1中的簡單雙恒流負載設計,這種設計可以利用廉價的通用元件來構建電路。
負載電流流過MOSFET和一個 1Ω
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模擬技術 電源技術 雙恒流載荷 MOSFET 運算放大器 放大器
- 凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 CMOS 運算放大器 LTC6081 和 LTC6082,這兩款器件在 -40oC 至 +125oC 的整個溫度范圍內以 3.5MHz 的增益帶寬和低于 90uV 的偏移突破了精確度極限。雙路 LTC6081 和 四路 LTC6082 具有軌至軌輸入和輸出級,實現了僅為 1.3uVp-p 的低頻噪聲以及在 25oC 時最大為 1pA 的低輸入偏置電流,非常適用于精密儀器。
LTC6081 和 LTC6082
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模擬技術 電源技術 凌力爾特 CMOS 運算放大器 放大器
- 美國國家半導體公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出兩款全新的高精度運算放大器。其特點是具有業界最低的輸入電壓噪聲和最高的準確度,因此適用于以低頻及低供電電壓操作的系統,例如工業和科研重量計、壓力傳感器以及其他低電阻傳感器。 作為美國國家半導體LMP? 高精度放大器系列中的新成員,最新推出的LMP7731單組裝與LMP7732雙組裝高精度運算放大器的輸入電壓噪聲只有2.9nV/sqrtHz,中頻噪聲轉角僅為3Hz,而0Hz至10Hz的峰峰值噪聲電壓
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模擬技術 電源技術 美國國家半導體 運算放大器 壓力傳感器 放大器
- 德州儀器(TexasInstruments,TI)推出一款具有e-Trim修整技術和低噪聲的單電源運算放大器OPA376。OPA376采用超小型封裝,提供25μA低偏移電壓(最大值)、5.5MHz大頻寬、7.5nV/√Hz低噪聲密度和950μA靜態電流(最大值)。 以上這些特性使新組件在各項參數間取得平衡,滿足濾波、數據擷取和單電源處理系統的交流和直流規格要求,適合傳感器與信號調節、無線通信、醫療儀器、掌上型測試裝置和消費音頻產品等應用。&nbs
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模擬技術 電源技術 TI e-Trim 運算放大器 模擬IC 電源
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日前,德州儀器(TI)宣布推出業界最低功耗的零交越運算放大器OPA369。該器件采用其獨特的單輸入級架構,避免了輸入交越問題,實現了軌至軌性能,從而能夠解決因共模電壓改變而引起的輸入偏移失真等常見設計問題。共模電壓改變的現象在低電壓軌至軌應用中非常突出,憑借1μA靜態電流、SC70封裝以及低至1.8V的工作電壓等多種優異特性,OPA369簡化了電池供電的便攜式產品中的高性能設計。
單輸入級架構在整個軌至軌輸入范圍內實現了750μV的出色失調電壓與100dB的最小共模抑制比(CMRR),
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模擬技術 電源技術 TI 運算放大器 醫療設備
- 日前,德州儀器(TI)宣布推出業界最低功耗的零交越運算放大器OPA369。該器件采用其獨特的單輸入級架構,避免了輸入交越問題,實現了軌至軌性能,從而能夠解決因共模電壓改變而引起的輸入偏移失真等常見設計問題。共模電壓改變的現象在低電壓軌至軌應用中非常突出,憑借1μA靜態電流、SC70封裝以及低至1.8V的工作電壓等多種優異特性,OPA369簡化了電池供電的便攜式產品中的高性能設計。 單輸入級架構在整個軌至軌輸入范圍內實現了750μV的出色失調電壓與100dB的最小共模抑制比(CMRR),因此最大
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工業控制 TI 運算放大器 工業控制
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 [
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