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運算放大器 文章 最新資訊

基于DDS與MCU的運算放大器參數測量系統設計

  • 引言     在現代科研機構電路設計、大專院校的電子系統教學中,集成運算放大器作為信號處理的基本器件,應用非常廣泛,準確的掌握集成運放的參數是進行電子系統設計的基本前提。為了方便用戶準確掌握手中運放的各項參數,本文提供了一種采用可編程DDS芯片和MCU的測量系統,可自動測量集成運放的5項基本參數,以小液晶屏顯示測量結果,并可根據需要打印測量的結果,與現有的BJ3195等昂貴測試儀相比,該測量系統功能精簡、操作智能化、人機接口友好。    
  • 關鍵字: 嵌入式系統  單片機  DDS  MCU  運算放大器  嵌入式  

運算放大器電路的固有噪聲分析與測量

  • 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
  • 關鍵字: TINA  運算放大器  德州儀器  噪聲分析  

奧地利微電子運算放大器峰值電流達200mA

  •      奧地利微電子公司(austriamicrosystems),日前宣布推出AS1710。AS1710運算放大器采用+2.7V至+5.5V單電源,輸出電壓可達到電源擺幅的100mV之內,輸出可吸入或源出50mA電流。可支持各種應用中常見的瞬時大負載,例如音頻放大應用,并提供200mA以上的峰值電流。該器件還具有10MHz單位增益寬帶和10V/μs擺率。         AS17
  • 關鍵字: 模擬技術  電源技術  奧地利微電子  運算放大器  

運算放大器設計與應用

  • 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
  • 關鍵字: 運算放大器  

低電壓CMOS運算放大器輸入級的研究

  • 近年來,電子產品不斷向小型化和便攜式方向發展,需要低電壓、低功耗的集成電路,以延長電池的使用壽命。CMOS技術可以將包括數字電路和模擬電路的整個系統同時封裝和制造在一個芯片上。因此,低電壓、低功耗的要求,不僅是對數字集成電路,也同樣針對于模擬集成電路。由于數字集成電路工作在開關狀態,通過合理減小電路尺寸,不難滿足其要求。但是,對于模擬集成電路,由于場效應管的閾值電壓(Vth)不隨電源電壓的降低而成比例地下降,如果采用低電壓供電,將使輸出范圍大大減小,輸出電流的信噪比(S/N)減小,共模抑制比(CMRR)降
  • 關鍵字: CMOS  低電壓  電源技術  模擬技術  運算放大器  模擬IC  電源  

ST推出汽車及工業專用高精度運算放大器芯片

  • 意法半導體推出一個新的高精度運算放大器芯片,新產品在共模寬壓下,保證超低的輸入偏置電壓。這個特性再加上極具競爭力的價格,使新產品TS507成為車用和工業應用的理想解決方案。 TS507采用ST的一項微調專利技術,輸入偏置電壓最大調節幅度100微伏。這種數字電壓調節是在封裝后進行的,因為沒有使用外部組件,數字調壓方法降低了器件的總體成本。因為輸入偏置電壓漂移很小(在0℃-85℃范圍內,最高250微伏),TS507在整個溫度范圍內都具有很高的精度表現。除了這些優異的精度參數外,TS507的電氣特點也十分出色,
  • 關鍵字: ST  汽車電子  芯片  運算放大器  模擬IC  電源  汽車電子  

ST推出汽車及工業專用高精度運算放大器芯片

  •   意法半導體推出一個新的高精度運算放大器芯片,新產品在共模寬壓下,保證超低的輸入偏置電壓。這個特性再加上極具競爭力的價格,使新產品TS507成為車用和工業應用的理想解決方案。   TS507采用ST的一項微調專利技術,輸入偏置電壓最大調節幅度100微伏。這種數字電壓調節是在封裝后進行的,因為沒有使用外部組件,數字調壓方法降低了器件的總體成本。因為輸入偏置電壓漂移很小(在0℃-85℃范圍內,最高250微伏),TS507在整個溫度范圍內都具有很高的精度表現。除了這些優異的精度參數外,TS507的電氣特點也
  • 關鍵字: ST  汽車電子  意法半導體  運算放大器  模擬IC  電源  汽車電子  

接近理想的運算放大器

  • 運算放大器的用途廣泛,因為其使用規則既簡單又不多。例如,同相增益VOUT = VIN x(1+Rf/Ri),大約是在模擬領域中能找到的最簡單指導性準則了。不過,這個等式之所以簡單,是因為我們做出了一些假設,其中包括:* 輸入阻抗無窮大,輸入電流為零;* 失調電壓為零;* 噪聲電壓為零,噪聲電流為零。在有些應用中,這些不可實現的假設條件引起的誤差是微不足道的。然而,業界需要越來越高的精確度,很多應用要求放大器越來越逼近這些理想狀況。例如,高阻抗傳感器和光電二極管放大器對噪聲和輸入偏置電流非常敏感。低功率電流
  • 關鍵字: 0704_A  電源技術  模擬技術  運算放大器  雜志_技術長廊  模擬IC  電源  

運算放大器型號集中說明

  • AD704 低偏置電流,低功耗,低失調電壓,精密四運算放大器 MAX430 CMOS單電源運算放大器 AD705 低偏置電流,低功耗,低失調電壓,精密運算放大器 MAX432 CMOS單電源運算放大器 AD706 低偏置電流,低功耗,低失調電壓,精密雙運算放大器 MAX4330 單電源,低電壓,低功耗運算放大器 AD707 低失調電壓,精密運算放大器 MAX4332 單電源,低電壓,低功耗雙運算放大器 AD708 低失調電壓,精密雙運算放大器 MAX4334 單電源,低電壓,低功耗四運算放大器 AD711
  • 關鍵字: 運算放大器  放大器  

ROHM推出高可靠性CMOS運算放大器、比較器

  •   半導體生產商ROHM株式會社,針對力求省電的筆記本電腦、數碼相機、游戲機等便攜數碼產品,推出高可靠性CMOS運算放大器、比較器。共發布24種1ch、2ch的高速型、低功耗型CMOS運算放大器、比較器。首先是從需求量大的1ch產品的樣品出貨、量產開始。3月份開始推出高速型「BU7261G」、「BU7261SG」和低功耗型「BU7241G」、「BU7241SG」運算放大器樣品,并將于2007年6月開始量產。   而CMOS比較器則從2007年4月開始推出高速型「BU7251G」、「BU7251SG」,與
  • 關鍵字: ROHM  比較器  電源技術  模擬技術  運算放大器  模擬IC  電源  

ROHM開發CMOS運算放大器和比較器

  • ROHM株式會社針對力求省電的筆記本電腦、數碼相機、游戲機等便攜數碼產品,推出高可靠性CMOS運算放大器、比較器。共發布24種1ch、2ch的高速型、低功耗型CMOS運算放大器、比較器。首先是從需求量大的1ch產品的樣品出貨、量產開始。3月份開始推出高速型「BU7261G」、「BU7261SG」和低功耗型「BU7241G」、「BU7241SG」運算放大器樣品,并將于2007年6月開始量產。 而CMOS比較器則從2007年4月開始推出高速型「BU7251G」、「BU7251SG」,與低功耗型「BU7231G
  • 關鍵字: CMOS  ROHM  比較器  電源技術  模擬技術  運算放大器  模擬IC  電源  

運算放大器的選擇

  • 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
  • 關鍵字: 運算放大器  德州儀器  

ST推出電池供電設備用寬帶CMOS輸入的運算放大器

  •   意法半導體推出兩個新系列的軌對軌高帶寬增益積(GBP)的運算放大器,新產品的速度電流比十分優異,采用節省空間的緊湊型封裝,可滿足傳感器信號調節以及電池供電和緊湊型便攜應用的需求。   TSV911/2/4系列提供8MHz的增益帶寬積,對于高達200pF的電容負載,能夠保持單位增益的穩定性。另一個系列產品TSV991/2/4為單位增益為3或以上的放大應用提供20MHz的增益帶寬積。   所有產品工作電源電壓均為2.5V到5.5V,在2.5V電源電壓下功耗僅為780µA。極低的功耗,改進的精度
  • 關鍵字: ST  電池供電設備用  電源技術  寬帶CMOS輸入  模擬技術  運算放大器  模擬IC  電源  

ST推出電池供電設備用寬帶CMOS輸入的運算放大器

  •   意法半導體推出兩個新系列的軌對軌高帶寬增益積(GBP)的運算放大器,新產品的速度電流比十分優異,采用節省空間的緊湊型封裝,可滿足傳感器信號調節以及電池供電和緊湊型便攜應用的需求。   TSV911/2/4系列提供8MHz的增益帶寬積,對于高達200pF的電容負載,能夠保持單位增益的穩定性。另一個系列產品TSV991/2/4為單位增益為3或以上的放大應用提供20MHz的增益帶寬積。   所有產品工作電源電壓均為2.5V到5.5V,在2.5V電源電壓下功耗僅為780µA。極低的功耗,改進的
  • 關鍵字: ST  電源技術  模擬技術  運算放大器  模擬IC  電源  

運算放大器的穩定性(九):電容負載穩定性(下)

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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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