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EEPW首頁 >> 主題列表 >> 運算放大器

運算放大器 文章 最新資訊

精確信號路徑應用中的新興技術

  • 精確性是對各種直流和交流參數的總體要求(例如低噪聲、低失調電壓、低輸入偏置電流及其他應用相關參數),針對各類廣泛的精確應用,美國國家半導體對此類要求進行了優化,對多款運算放大器進行三種溫度的測試,以確保符合產品規格。
  • 關鍵字: 運算放大器  精確性  醫療應用  

不可不知的運算放大器使用六規則,你造嗎?

  • 運算放大器,對于學工科的學生來說是一個耳熟能詳的詞。運算放大器作為最通用的模擬器件,廣泛運用于信號變換調理、ADC采樣前端和電源電路等場合。大家在學習模電課程的時候,都已經學會了運放的設計。然而在使用運放的時候,又有哪些需要注意的呢?
  • 關鍵字: 電源濾波  運算放大器  自激振蕩  去耦電容  

輸入偏置電流消除電阻,真的需要它們嗎?

  • 您會為了匹配您運算放大器電路的輸入 DC 電阻而添加一個電阻器嗎?請看下面圖 1 所示電路。我們中的許多人會教條地認為添加 Rb 是一種“好方法”,并讓其值等于 R1 和 R2 的并聯組合。我們現在就來研究使用這種電阻器的原因,并思考它的使用是否必要。
  • 關鍵字: 偏置電流  運算放大器  電阻  熱噪聲  高阻抗節點  

突破精度限制——了解運算放大器的精度挑戰

  • 在精密測量過程中,系統工程師們面臨的第一個挑戰便是如何選擇具備最佳性能的運算放大器以及安裝在其周圍的其他組件。這項工作很重要。在一些有空間限制的應用中,工程師們常常會尋求體積最小的封裝,但是這種小型封裝具有一定的優勢卻無法提供理想的精度。本文討論 IC 制造商用于克服精度挑戰的一些技術,并讓讀者更好地理解封裝前和封裝后用于獲得最佳性能的各種方法,甚至是使用最小體積的封裝。
  • 關鍵字: 運算放大器  德州儀器  

運算放大器使用的六個經驗

  •   運算放大器,對于學工科的學生來說是一個耳熟能詳的詞。運算放大器作為最通用的模擬器件,廣泛運用于信號變換調理、ADC采樣前端和電源電路等場合。大家在學習模電課程的時候,都已經學會了運放的設計。然而在使用運放的時候,又有哪些需要注意的呢?
  • 關鍵字: 運算放大器  

GVCOMTM運算放大器——降低功耗以實現更高效的LCD及OLED驅動

  •   隨著信息時代的進步,顯示面板需求量正在以勢不可擋之勢持續快速地增長著,與此同時,面板的低功耗技術也越來越引起關注。  電視、顯示器以及平板電腦中,最關鍵的元器件莫過于液晶 (LCD及OLED) 顯示面板。隨著顯示面板的廣泛應用,降低面板功耗以及降低面板共用級電壓(VCOM)來源——VCOM放大器的結溫變得越來越重要。  液晶顯示通過打開和關閉玻璃基板上獨立的薄膜晶體管來控制每個像素。液晶面板采用逐行掃描技術,依次打開每一行像素的柵極電壓,以允許源極電壓(由源極驅動芯片產生)流向每個
  • 關鍵字: GVCOMTM  運算放大器  

運算放大器“真正 Vos”的錯誤理解

  •   在過去的幾個月里,我見過至少四次人們對運算放大器的“真正 Vos”產生錯誤理解。   圖 1 顯示的是 OPA363 運算放大器的技術參數,這是一款 1.8V 至 5.5V 的單電源運算放大器,具有 7MHz 的單位增益帶寬以及 5V/us 壓擺率。我在下表中用方框圈出了 OPA363 的真正 Vos。   不是真的!OPA363 的真正 Vos 直接取決于在應用環境中的使用方式!     圖 1   我們來看一下如何計算應用中的真正 Vos,并確保設計
  • 關鍵字: 運算放大器  

意法半導體發布新的智能手機和平板App,給運放設計選型帶來新功能

  •   意法半導體發布了最新版ST?Op?Amps移動應用軟件(ST-OPAMPS-APP)。新的軟件功能可簡化意法半導體模擬信號調理產品的使用方法,幫助設計人員更快地找到重要的產品信息。  新版應用軟件覆蓋意法半導體所有的運算放大器、比較器、電流檢測產品、功率放大器和高速放大器。用戶可以按照電參數對元器件進行分類、比較和篩選。  產品對照工具是諸多新功能中的一個非常實用的功能,用戶只要輸入任何一個運放型號,即可快速找到一款功能類似的意法半導體產品。另一個新功能是可以直接查看3D封裝數據,
  • 關鍵字: 意法半導體  運算放大器  

FPGA外圍電路集成運算放大器實用電路分析(四)

  •   首先,我們簡單來介紹下比較器  ?? ?  1.12?過零比較器  ?? ?  1.13?一般單限比較器  ?? ?  1.14?滯回比較器  ?? ?  1.15?窗口比較器  ?? ?  本次專題到此結束,謝謝大家閱讀,希望對大家有所幫助
  • 關鍵字: FPGA  運算放大器  

FPGA外圍電路集成運算放大器實用電路分析(三)

  •   今天繼續更新FPGA外圍電路集成運算放大器的信號產生電路,let's?go~~  ?? ?  1.11?方波發生電路  ??   今天的信號產生電路部分就到這了,下節將會介紹電壓比較器部分,敬請期待!
  • 關鍵字: FPGA  運算放大器  

運算放大器輸出相位反轉和輸入過壓保護分析

  •   超過輸入共模電壓(CM)范圍時,某些運算放大器會發生輸出電壓相位反轉問題。其原因通常是運算放大器的一個內部級不再具有足夠的偏置電壓而關閉,導致輸出電壓擺動到相反電源軌,直到輸入重新回到共模范圍內為止。圖1所示為電壓跟隨器的輸出相位反轉情況。注意,輸入可能仍然在電源電壓軌內,只不過高于或低于規定的共模限值之一。這通常發生在負范圍,最常發生相位反轉的是JFET和/或BiFET放大器,但某些雙極性單電源放大器也有可能發生。  圖1:電壓跟隨器的輸出電壓相位反轉  相位反轉通常只是暫時現象,但如果運算放大器在
  • 關鍵字: 運算放大器  ESD  

FPGA外圍電路集成運算放大器實用電路分析(二)

  •   今天我們更新FPGA外圍電路集成運算放大器的第二部分  1.5?加減運算電路  ? 5.jpg906x336?35.4?KB? ?  ? ?  1.6積分運算電路  ? ?  在使用積分器時,為了防止低頻信號增益過高,常在電容上并聯一個電阻,如下圖所示  ? ?  1.7微分運算電路  ? ?  實用微分電路如下圖所示,其中R1用以限制輸入電流;穩壓二
  • 關鍵字: FPGA  運算放大器  

FPGA外圍電路集成運算放大器實用電路分析(一)

  •   集成運算放大器加上反饋電路,使其具有各種各樣的特性,實現各種各樣的電路功能,集成運算放大器的主要應用有:  DC放大器——DC低頻信號的放大器。  音頻放大器——數十赫茲至數十千赫茲的低頻信號的放大器。  視頻放大器——數十赫茲至數十兆赫茲的視頻信號的放大器。  有源濾波器——低通濾波器、高通濾波器、帶通濾波器、帶阻濾波器。  模擬運算——模擬信號的加法、減法、微分、積分等運算。  信號的發生和轉換——正弦波振蕩電路、矩形波發生電路、電壓比較器、電壓—電流轉換電路等。  1?集成運算放大器典
  • 關鍵字: FPGA  運算放大器  

16個問答講透了運放的秘密

  •   運算放大器的基礎原理  運算放大器具有兩個輸入端和一個輸出端,如圖1-1所示,其中標有“+”號的輸入端為“同相輸入端”而不能叫做正端),另一只標有“一”號的輸入端為“反相輸入端”同樣也不能叫做負端,如果先后分別從這兩個輸入端輸入同樣的信號,則在輸出端會得到電壓相同但極性相反的輸出信號:輸出端輸出的信號與同相輸人端的信號同相,而與反相輸入端的信號反相。   圖1-1:運算放大器的電路符號  運算放大器所接的電源可以是單電源的,也可以是雙電源的,如圖1-2所示。運算放大器有一些非常有意思的特性,
  • 關鍵字: 運算放大器  

十問十答帶你實戰運算放大器設計

  •   本文主要講了一下關于運算放大器設計的一些知識,希望對你的學習有所幫助。  Q1:OPA內部是怎樣構成的?  “就是一堆晶體管”        - 包含輸入級,中間放大級和輸出級。基于應用的話,不用特別關注內部的結構。  - 同相端和反相端輸入地方有等效二極管,就是所謂的ESD保護。一般運放內部都會做。輸出端也有。但是因為做在芯片內部,所以能力有限,即最大通過瞬間電流有限。  提示:芯片級的ESD等級和產品級的ESD等級完全是兩碼事,遵循的不是一個規范
  • 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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