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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>采用TSMC0.18混合信號(hào)雙阱CMOS工藝實(shí)現(xiàn)折疊共源共柵運(yùn)算放大器的設(shè)計(jì)

采用TSMC0.18混合信號(hào)雙阱CMOS工藝實(shí)現(xiàn)折疊共源共柵運(yùn)算放大器的設(shè)計(jì)

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2020-09-21 17:55:25

CMOS放大器設(shè)計(jì)資料

CMOS 的輸入級(jí)則提供高達(dá) 5uV/oC 的失調(diào)漂移。在 CMOS 輸入運(yùn)算放大器實(shí)現(xiàn)極低失調(diào)的挑戰(zhàn)在于閥值電壓之間的差異(輸入差分對)以及
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2021-04-08 07:24:55

放大器教程:運(yùn)算放大器基礎(chǔ)學(xué)習(xí)

運(yùn)算放大器是線性器件,具有幾乎理想的DC放大所需的所有特性,因此廣泛用于信號(hào)調(diào)理,濾波或執(zhí)行數(shù)學(xué)運(yùn)算(如加,減,積分和微分)。一個(gè)運(yùn)算放大器,或簡稱為運(yùn)算放大器,從根本上是一個(gè)電壓放大裝置設(shè)計(jì)成
2020-12-25 09:05:21

運(yùn)算放大器

組成某種功能模塊。由于早期應(yīng)用于模擬計(jì)算機(jī)中,用以實(shí)現(xiàn)數(shù)學(xué)運(yùn)算,故得名“運(yùn)算放大器”??磥磉€是把運(yùn)算放大結(jié)合在一起的,作用還是為了實(shí)現(xiàn)數(shù)學(xué)運(yùn)算,方便日常生活。深度的說,運(yùn)放是一個(gè)從功能的角度命名的電路
2014-04-23 18:01:58

運(yùn)算放大器模抑制(CMR)的問題出在哪里呢?

運(yùn)算放大器模抑制(CMR)的問題出在哪里呢?我們該怎么去解決這個(gè)問題?
2021-04-07 06:55:35

運(yùn)算放大器分類 、作用及運(yùn)放的選型

的典型開環(huán)輸入阻抗在10^12歐姆數(shù)量級(jí)。第三類是采用全MOS場效應(yīng)管工藝的模擬數(shù)字混合運(yùn)算放大器,采用所謂斬波穩(wěn)零技術(shù),主要用于改善直流信號(hào)的處理精度,輸入失調(diào)電壓可以達(dá)到 0.01uV,溫度漂移指標(biāo)
2013-05-16 21:35:50

運(yùn)算放大器基礎(chǔ)知識(shí)分享

地”的,當(dāng)使用單端輸入信號(hào)時(shí),就會(huì)產(chǎn)生模輸入信號(hào),即使使用高共模抑制比的運(yùn)算放大器,也還是會(huì)有模輸出的。 所以,一般在使用時(shí),都會(huì)盡量采用反相輸入接法。 (2)正相是振蕩器,反相才能穩(wěn)定放大器
2019-07-21 22:54:12

運(yùn)算放大器大全

范圍從-45℃到125℃零漂移運(yùn)放GS833X系列高精密零漂移運(yùn)算放大器采用臺(tái)積電先進(jìn)的CMOS工藝及全新的斬波電路結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可提供極低的輸入失調(diào)電壓(10μV,最大值)同時(shí)隨時(shí)間推移和溫度變化輸入
2020-04-27 10:35:17

運(yùn)算放大器有哪幾類?

運(yùn)算放大器有哪幾類?折疊全差分運(yùn)算放大器會(huì)受到哪些影響?
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運(yùn)算放大器測試基礎(chǔ)之電路測試主要運(yùn)算放大器參數(shù)

問題。 放大器環(huán)路測試法的一種變化形式為三放大器環(huán)路,其可通過電流引導(dǎo)實(shí)現(xiàn)對被測試器件輸出電壓的控制。該環(huán)路的補(bǔ)償可通過第二個(gè)環(huán)路放大器的 RC 組合進(jìn)行設(shè)置。與在運(yùn)算放大器電路中一樣,被測試器件
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運(yùn)算放大器測試基礎(chǔ)之自測試電路與運(yùn)算放大器測試電路配置

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2018-09-07 11:04:41

運(yùn)算放大器的“最大電源電流” 規(guī)格解析

。驅(qū)動(dòng)輸出級(jí)的方法有多種,而且空穴 和電子的遷移率存在差異,因此電源電流的提高通常不 對稱。 為了量化這一效應(yīng),筆者從ADI公司及三家主要模擬器件 競爭廠商各獲得了一個(gè)極性運(yùn)算放大器和一個(gè)CMOS運(yùn)
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運(yùn)算放大器的主要參數(shù)介紹

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2009-09-25 10:42:49

運(yùn)算放大器的體系結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)技術(shù)

,而不是獨(dú)立的信號(hào)。如您所見,運(yùn)算放大器的輸入端子直接連接到極結(jié)型晶體管的基極。這導(dǎo)致非常低的輸入電流。差分對具有一個(gè)有源負(fù)載,并產(chǎn)生一個(gè)單端輸出信號(hào)(在Q6的集電極處),該信號(hào)成為下一級(jí)的輸入。中級(jí)
2020-09-16 10:19:24

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運(yùn)算放大器的最大電源電流規(guī)格

性能。圖6.CMOS軌到軌運(yùn)算放大器CMOS運(yùn)算放大器有一個(gè)值得注意的行為。某些情況下,當(dāng)驅(qū)動(dòng)到供電軌時(shí),電源電流實(shí)際上會(huì)下降。CMOS運(yùn)算放大器的輸出級(jí)由極PMOS和NMOS晶體管組成,增益在輸出
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運(yùn)算放大器的最大電源電流規(guī)格

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2018-10-12 16:40:50

運(yùn)算放大器的經(jīng)典問題

信號(hào),即使使用高共模抑制比的運(yùn)算放大器,也還是會(huì)有模輸出的。所以,一般在使用時(shí),都會(huì)盡量采用反相輸入接法。13、有的運(yùn)放上電后即使不輸入任何電壓也會(huì)有輸出,而且輸出還不小,所以經(jīng)常用VCC/2作為
2019-06-19 04:20:05

運(yùn)算放大器的誤差

非ppm放大器類型運(yùn)算放大器的誤差輸入模抑制和偏置誤差
2021-02-05 06:17:26

運(yùn)算放大器經(jīng)典應(yīng)用資料

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2011-12-19 14:26:00

運(yùn)算放大器結(jié)構(gòu)探秘——如何處理小信號(hào)前端

信號(hào),也可以輸入信號(hào),信號(hào)大部分來自噪聲,最核心的愿景是:模被抵消,差模被放大。四、輸入電壓范圍(Vin或Vcm)運(yùn)算放大器輸入范圍比較復(fù)雜,理論上來講,同相端和反相端模擬輸入在電源的正軌到
2021-08-25 07:00:00

運(yùn)算放大器輸入和輸出模與差分電壓范圍

VOUT下限為50 mV。顯然,給定運(yùn)算放大器的內(nèi)部設(shè)計(jì)會(huì)影響該輸出模動(dòng)態(tài)范圍,必要時(shí),器件本身的設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)最大程度地減小VSAT(HI)和VSAT(LO),以便實(shí)現(xiàn)最大輸出動(dòng)態(tài)范圍。某些類型的運(yùn)算放大器
2014-08-13 15:34:22

運(yùn)算放大器輸入和輸出模與差分電壓范圍詳解

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2018-09-21 14:50:51

運(yùn)算放大器選擇

前級(jí)用運(yùn)算放大器AD845,輸出正弦波(10K-300K)電壓0-5V峰值,連接AD734A芯片,中間想加一個(gè)運(yùn)算放大器作為電壓跟隨器,選擇什么型號(hào)的運(yùn)算放大器
2018-10-11 09:50:22

采用運(yùn)算放大器的基準(zhǔn)電壓電路有什么特點(diǎn)?

采用運(yùn)算放大器的基準(zhǔn)電壓
2019-10-29 09:01:22

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2019-10-31 09:02:27

CMRR取決于幾個(gè)放大器設(shè)計(jì)因素

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2019-03-21 06:45:01

OPA336系列微功耗CMOS運(yùn)算放大器介紹

特征除非另有說明,否則在TA=+25°C,VS=+5V,RL=25k?時(shí)連接至VS/2。應(yīng)用程序信息OPA336系列運(yùn)算放大器采用最先進(jìn)的0.6微米CMOS工藝制造。它們具有單位增益穩(wěn)定,適用于廣泛
2020-09-27 17:38:18

OPA350系列軌對軌CMOS運(yùn)算放大器

Ω驅(qū)動(dòng)能力),以及音頻和通用應(yīng)用。單、和四個(gè)版本具有相同的規(guī)格,以實(shí)現(xiàn)最大的設(shè)計(jì)靈活性。功能框圖特性描述OPA350系列運(yùn)算放大器運(yùn)算放大器采用最先進(jìn)的0.6微米CMOS工藝制造。它們具有單位增益
2020-09-09 16:43:17

OPA627/637運(yùn)算放大器介紹

/637采用高速、dielec隔離互補(bǔ)NPN/PNP工藝制造。它工作在廣泛的電源電壓范圍內(nèi)-±4.5V到±18V。激光微調(diào)的Difet輸入電路提供了高精度和低噪聲性能,可與最好的極輸入運(yùn)算放大器相媲美
2020-10-19 15:46:02

OPAx132高速FET輸入運(yùn)算放大器

應(yīng)用的理想選擇,尤其是在遇到高阻抗的場合。OPAx132運(yùn)算放大器易于使用,并且不存在常見FET輸入運(yùn)算放大器中常見的相位反轉(zhuǎn)和過載問題。輸入電路提供優(yōu)良的模抑制,并在其寬輸入電壓范圍內(nèi)保持低
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orcad運(yùn)算放大器仿真設(shè)計(jì)

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運(yùn)算放大器參數(shù)解析與LTspice應(yīng)用仿真》+學(xué)習(xí)心得2第一章之放大器的分類

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【2023集創(chuàng)賽】國家集創(chuàng)中心杯三等獎(jiǎng):不對稱輕失配運(yùn)算放大器

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放大器教程】JFET放大器解析

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2018-12-28 14:18:32

【轉(zhuǎn)帖】運(yùn)算放大器的16個(gè)基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn)

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2018-10-02 21:03:50

一文匯總運(yùn)算放大器的分類/特點(diǎn)/參數(shù)

時(shí)。特別是在CMOS技術(shù)成熟后,模擬運(yùn)算放大器有了質(zhì)的飛躍。一方面解決了低功耗的問題;另一方面,通過使用混合模擬和數(shù)字電路技術(shù)解決了直流小信號(hào)的直接處理問題?! 〗?jīng)過多年的發(fā)展,模擬運(yùn)算放大器技術(shù)已經(jīng)
2023-02-14 15:40:39

什么是運(yùn)算放大器和比較器?

運(yùn)算放大器的輸入電阻Ri分壓而得,因此衰減的信號(hào)被輸入運(yùn)算放大器。但是,當(dāng)Ri遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于Rs(Ri=∞)時(shí),公式的第1項(xiàng)可視作近似于1、Vs=Vi。關(guān)于以下第2項(xiàng),放大了的輸入電壓AvVi被運(yùn)算放大器的輸出電阻
2019-04-23 22:49:51

什么是運(yùn)算放大器和比較器?

運(yùn)算放大器的輸入電阻Ri分壓而得,因此衰減的信號(hào)被輸入運(yùn)算放大器。但是,當(dāng)Ri遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于Rs(Ri=∞)時(shí),公式的第1項(xiàng)可視作近似于1、Vs=Vi。關(guān)于以下第2項(xiàng),放大了的輸入電壓AvVi被運(yùn)算放大器的輸出電阻
2019-05-26 23:36:35

儀表放大器和普通運(yùn)算放大器有什么不同?

初學(xué)者向各位請教一些問題! 1.儀表放大器和普通運(yùn)算放大器有什么不同呢?二者在組建電路上有什么區(qū)別呢? 2.使用儀表放大器對差分輸入信號(hào)自身的性能有什么要求嗎?(比如模電壓要到一定值,這是
2023-11-20 07:56:29

低噪聲CMOS運(yùn)算放大器LMR1802G-LB

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2019-04-26 03:47:33

單電源運(yùn)算放大器的設(shè)計(jì)考慮

。通常,單電源工作與低壓工作相同,將電源由±15V或±5V變?yōu)閱?V或3V,縮小了可用信號(hào)范圍。因此,其模輸入范圍、輸出電壓擺幅、CMRR、噪聲及其它運(yùn)算放大器的限制變得非常重要。在所有工程設(shè)計(jì)中
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單電源操作的LMC662 CMOS運(yùn)算放大器

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2020-09-25 17:48:08

可用于單電源或雙電源的OP220單片運(yùn)算放大器

電流和共模抑制比。簡化示意圖模具特性典型性能特征–OP220OP220儀表放大器的應(yīng)用運(yùn)算放大器配置OP220出色的輸入特性使其非常適合用于儀表放大器配置中,其中低電平差分信號(hào)將被放大。低噪聲、低輸入
2020-11-23 16:07:01

基于運(yùn)算放大器放大電路解析

就屬于這種情況。根據(jù)前面的假設(shè)條件,在電阻失配的情況下,這個(gè)電路就不再是一個(gè)真正的差分放大器,VO會(huì)隨著模分量而變化。  小結(jié)  運(yùn)算放大器,如果選取恰當(dāng)?shù)耐獠吭?,它能夠?gòu)成各種運(yùn)算電路,如放大、加、減、微分和積分等運(yùn)算電路。運(yùn)算放大器實(shí)現(xiàn)數(shù)學(xué)運(yùn)算的能力,是將高增益與負(fù)反饋結(jié)合起來的結(jié)果。
2021-02-20 16:21:09

基于LDO穩(wěn)壓器的帶隙基準(zhǔn)電壓設(shè)計(jì)

是一種廣泛應(yīng)用的運(yùn)放結(jié)構(gòu)。 由于所設(shè)計(jì)的電路應(yīng)用于電源芯片系統(tǒng)中,基于速度等方面綜合考慮,選擇的是一個(gè)折疊運(yùn)算放大器,另外由于運(yùn)放在基準(zhǔn)中是用作負(fù)反饋,所以選用單端輸出的折疊運(yùn)放。具體電路如下
2018-10-09 14:42:54

如何實(shí)現(xiàn)折疊運(yùn)算放大器的設(shè)計(jì)?

本文介紹的運(yùn)放是一種采用TSMC 0.18 μm Mixed Signal SALICIDE(1P6M,1.8V/3.3V)CMOS工藝折疊運(yùn)放,并對其進(jìn)行了DC,AC及瞬態(tài)分析,最后與設(shè)計(jì)指標(biāo)進(jìn)行比較。
2021-04-14 06:59:22

如何采用PMOS差分對來實(shí)現(xiàn)電源電壓為1V的運(yùn)算放大器?

求分享一種基于標(biāo)準(zhǔn)CMOS工藝設(shè)計(jì)的電源電壓低至0.9V的運(yùn)算放大器
2021-04-08 06:02:52

如何改變運(yùn)算放大器模電壓或電源電壓呢

TI高精度實(shí)驗(yàn)室-運(yùn)算放大器-第七節(jié)-模抑制和電源抑制抑制可能是一件好事,特別是在?;螂娫措妷哄e(cuò)誤的情況下。 本系列視頻介紹了如何改變運(yùn)算放大器模電壓或電源電壓,從而在交流和直流兩端引入誤差
2021-12-30 06:50:21

如何用運(yùn)算放大器代替電壓

我有一個(gè)極跟隨器(漏極)配置的NMOS晶體管,但具有從輸出到輸入的反饋。它被用作功率級(jí),因?yàn)樨?fù)載的功率很高。如何用運(yùn)算放大器代替電壓?
2024-03-01 07:26:44

如何設(shè)計(jì)用于運(yùn)算放大器模反饋電路?

如何設(shè)計(jì)用于運(yùn)算放大器模反饋電路?模反饋電路的設(shè)計(jì)要點(diǎn)有哪些?全差分運(yùn)算放大器模反饋原理是什么?
2021-04-20 06:17:09

幫助運(yùn)算放大器實(shí)現(xiàn)最佳性能的措施分析

/f噪聲性能。此外,他們的失真或許在大于10 kHz后也不能變的更好了。有些運(yùn)算放大器旨在支持MHz信號(hào)的線性度。它們通常為極性,并具備較大的輸入偏置電流和1/f噪聲。在該應(yīng)用領(lǐng)域,運(yùn)算放大器更多
2020-04-17 07:00:00

微功耗運(yùn)算放大器滿足能量收集

通過環(huán)境能源供電的無線傳感器位于行業(yè)趨勢如M2M應(yīng)用的前列,物聯(lián)網(wǎng)(IOT)運(yùn)動(dòng),和一般的自動(dòng)化系統(tǒng)。潛在的這些微小的傳感器系統(tǒng),運(yùn)算放大器提供必要的緩沖和調(diào)節(jié)低電壓傳感器信號(hào),但需要保持在非常嚴(yán)格
2016-03-03 18:25:58

怎么實(shí)現(xiàn)CMOS功率放大器的設(shè)計(jì)?

電感的工作機(jī)理是什么?怎么實(shí)現(xiàn)CMOS功率放大器的設(shè)計(jì)?
2021-06-18 06:53:41

揭秘:何為運(yùn)算放大器的“最大電源電流”?

CMOS運(yùn)算放大器有一個(gè)值得注意的行為。某些情況下,當(dāng)驅(qū)動(dòng)到供電軌時(shí),電源電流實(shí)際上會(huì)下降。CMOS運(yùn)算放大器的輸出級(jí)由極PMOS和NMOS晶體管組成,增益在輸出級(jí)中獲得。增益為gm TImes; RL
2019-10-12 07:00:00

新型CMOS放大器

實(shí)現(xiàn)低于 1uV/oC 的失調(diào)漂移,而 CMOS 的輸入級(jí)則提供高達(dá) 5uV/oC 的失調(diào)漂移。在 CMOS 輸入運(yùn)算放大器實(shí)現(xiàn)極低失調(diào)的挑戰(zhàn)在于閥值電壓之間的差異(輸入差分對)以及-電壓與閥值
2018-09-13 10:08:21

求一種低電壓全差分套筒式運(yùn)算放大器的設(shè)計(jì)方法

本文設(shè)計(jì)的帶模反饋的兩級(jí)高增益運(yùn)算放大器結(jié)構(gòu)分兩級(jí),第一級(jí)為套筒式運(yùn)算放大器,用以達(dá)到高增益的目的;第二級(jí)采用級(jí)電路結(jié)構(gòu),以增大輸出擺幅。另外還引入了模反饋以提高共模抑制比。
2021-04-14 06:55:14

求微弱電流檢測用的模電壓范圍大于65V的運(yùn)算放大器或儀表放大器?

求微弱電流檢測用的模電壓范圍最大值大于65V的運(yùn)算放大器或儀表放大器
2023-11-14 07:21:08

請問折疊比較器怎么修改為遲滯比較器?

折疊比較器怎么修改為遲滯比較器
2021-06-24 07:36:52

請問儀表放大器和普通運(yùn)算放大器有什么不同呢?

初學(xué)者向各位請教一些問題!1.儀表放大器和普通運(yùn)算放大器有什么不同呢?二者在組建電路上有什么區(qū)別呢?2.使用儀表放大器對差分輸入信號(hào)自身的性能有什么要求嗎?(比如模電壓要到一定值,這是為什么呢
2018-08-19 07:02:41

請問怎么采用運(yùn)算放大器設(shè)計(jì)電路?

采用運(yùn)算放大器的設(shè)計(jì)電路圖
2019-09-17 05:56:41

請問怎么設(shè)計(jì)一種單級(jí)全差分增益增強(qiáng)的折疊運(yùn)算放大器?

怎么設(shè)計(jì)一種單級(jí)全差分增益增強(qiáng)的折疊運(yùn)算放大器?
2021-04-20 06:26:29

請問怎樣去設(shè)計(jì)一種CMOS運(yùn)算放大器?

CMOS運(yùn)算放大器結(jié)構(gòu)具有哪些特點(diǎn)?如何去設(shè)計(jì)CMOS運(yùn)算放大器?怎樣對CMOS運(yùn)算放大器進(jìn)行仿真測試?
2021-04-21 07:21:39

超低噪聲運(yùn)算放大器結(jié)合了斬波器和運(yùn)算放大器

DN36- 超低噪聲運(yùn)算放大器結(jié)合了斬波器和運(yùn)算放大器
2019-05-30 14:15:36

轉(zhuǎn)向特定應(yīng)用的運(yùn)算放大器

。通用運(yùn)算放大器為我們提供了一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)以開發(fā)專用的元件。所有運(yùn)算放大器旨在在這些領(lǐng)域實(shí)現(xiàn)好的性能:大開環(huán)增益、模抑制和電源抑制。高輸入阻抗和低輸出阻抗也是關(guān)鍵要求。Precision
2018-10-22 08:57:48

高轉(zhuǎn)換速率恒定跨導(dǎo)軌對軌運(yùn)算放大器的設(shè)計(jì)

對軌輸入/輸出運(yùn)算放大器.不同于傳統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)恒定跨導(dǎo)的技術(shù),在電路設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)上通過一個(gè)簡單的檢測電路,使互補(bǔ)差分對在整個(gè)模輸入電壓變化范圍內(nèi)交替工作,實(shí)現(xiàn)了跨導(dǎo)恒定.同時(shí)為了得到較高的轉(zhuǎn)換速率,加入了轉(zhuǎn)換
2010-04-22 11:34:49

一種低壓低功耗CMOS折疊-共源共柵運(yùn)算放大器的設(shè)計(jì)

本文設(shè)計(jì)了一種低壓低功耗CMOS 折疊-共源共柵運(yùn)算放大器。該運(yùn)放的輸入級(jí)采用折疊-共源共柵結(jié)構(gòu),可以優(yōu)化輸入共模范圍,提高增益;由于采用AB 類推挽輸出級(jí),實(shí)現(xiàn)了全擺幅輸
2009-12-14 10:37:1929

基于SOC應(yīng)用的運(yùn)算放大器IP核設(shè)計(jì)

基于SOC應(yīng)用,采用TSMC 0.18μm CMOS工藝,設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了一個(gè)低電壓、高增益的恒跨導(dǎo)軌到軌運(yùn)算放大器IP核。該運(yùn)放采用了一倍電流鏡跨導(dǎo)恒定方式和新型的共柵頻率補(bǔ)償技術(shù),比傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)更
2010-02-24 11:56:5824

一種高增益CMOS全差分運(yùn)算放大器的設(shè)計(jì)

設(shè)計(jì)了一種用在高精度音頻Σ-Δ A/D轉(zhuǎn)換器中的高增益CMOS全差分運(yùn)算放大器。該運(yùn)算放大器采用了套筒式共源共柵結(jié)構(gòu)和開關(guān)電容共模反饋電路。通過分析和優(yōu)化電路性能參數(shù),實(shí)現(xiàn)
2010-07-29 17:23:0051

CMOS兩級(jí)運(yùn)算放大器調(diào)零電路性能分析

CMOS兩級(jí)運(yùn)算放大器調(diào)零電路性能分析 運(yùn)算放大器的高速性能主要靠兩個(gè)重要的參數(shù)來衡量,即大信號(hào)響應(yīng)時(shí)間和小信號(hào)響應(yīng)時(shí)間。大信號(hào)響應(yīng)時(shí)間由擺率決定,小信號(hào)
2009-10-30 11:59:484520

0.6μm CMOS工藝全差分運(yùn)算放大器的設(shè)計(jì)

0.6μm CMOS工藝全差分運(yùn)算放大器的設(shè)計(jì) 0 引言    運(yùn)算放大器是數(shù)據(jù)采樣電路中的關(guān)鍵部分,如流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器等。在此類設(shè)計(jì)中,速度和精度是兩個(gè)
2009-12-08 17:19:511632

運(yùn)算放大器,運(yùn)算放大器是什么意思

運(yùn)算放大器,運(yùn)算放大器是什么意思 運(yùn)算放大器的概念 運(yùn)算放大器(常簡稱為“運(yùn)放”)是具有很高放大倍數(shù)的電路單元
2010-03-09 15:27:373607

跨導(dǎo)運(yùn)算放大器,跨導(dǎo)運(yùn)算放大器是什么意思

跨導(dǎo)運(yùn)算放大器,跨導(dǎo)運(yùn)算放大器是什么意思 跨導(dǎo)運(yùn)算放大器的定義 運(yùn)算放大器可以置于傳感器/信號(hào)
2010-03-09 15:55:442886

折疊共源共柵運(yùn)算放大器原理及設(shè)計(jì)

折疊共源共柵運(yùn)算放大器原理及設(shè)計(jì) 1 引言 本文介紹的運(yùn)放是一種采用TSMC 0.18 μm Mixed Signal SALICIDE(1P6M,1.8V/3.3V)CMOS工藝折疊共源共柵運(yùn)放,并對其進(jìn)行了DC
2010-03-12 15:05:2410224

恒跨導(dǎo)軌對軌CMOS運(yùn)算放大器的設(shè)計(jì)

恒跨導(dǎo)軌對軌CMOS運(yùn)算放大器的設(shè)計(jì)_趙雙
2017-01-07 22:14:032

折疊共源共柵運(yùn)算放大器的設(shè)計(jì)

是有很用的。 這種靈活性允許在 CMOS 工藝中發(fā)展高性能無緩沖運(yùn)算放大器。 目前, 這樣的放大器已被廣泛用于無線電通信的集成電路中。 介紹了一種折疊共源 共柵的運(yùn)算放大器, 采用 TSMC 0. 18 混合信號(hào)雙阱 CMOS 工藝庫, 用 HSpice W 2005. 03 進(jìn)行設(shè)計(jì)仿真, 最后與設(shè)計(jì)指標(biāo)
2022-07-08 16:32:3521

運(yùn)算放大器設(shè)計(jì)的詳解

基于 chartered 0.35 m 工藝,采用 PMOS 管作為輸入管的折疊式共源共柵結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)了一種采用增益提高技術(shù)的兩級(jí)運(yùn)算放大器。利用 Cadence 公司的spectre 對電路進(jìn)行仿真
2017-11-04 10:40:1729

兩級(jí)COMS運(yùn)算放大器的資料和設(shè)計(jì)說明

CMOS運(yùn)算放大器的基本分類1、單級(jí)差分運(yùn)算放大器(電流鏡做負(fù)載的差分放大器)2、套筒式共源共柵CMOS運(yùn)算放大器(單級(jí))3、折疊共源共柵CMOS運(yùn)算放大器(單級(jí))4、兩級(jí)CMOS運(yùn)算放大器 5、Rail-to-Rail CMOS運(yùn)算放大器6、Chopper CMOS運(yùn)算放大器 運(yùn)放的概念、組成與電路結(jié)構(gòu)
2018-11-07 10:10:5789

CMOS運(yùn)算放大器的設(shè)計(jì)和優(yōu)化

我的論文題目是《CMOS 運(yùn)算放大器的設(shè)計(jì)和優(yōu)化》。我們可以知道無論在數(shù) 字還是模擬電路中,運(yùn)算放大器運(yùn)用之廣泛是顯而易見的。
2021-04-13 09:32:4415

淺談一種折迭共源共柵運(yùn)算放大器的設(shè)計(jì)

本文介紹了一種折迭共源共柵的運(yùn)算放大器,采用TSMC0.18混合信號(hào)雙阱CMOS工藝庫,用HSpiceW-2005.03進(jìn)行設(shè)計(jì)仿真,最后
2021-04-16 09:39:534860

采用運(yùn)算放大器實(shí)現(xiàn)低噪聲設(shè)計(jì)

采用運(yùn)算放大器實(shí)現(xiàn)低噪聲設(shè)計(jì)
2021-04-23 08:16:0815

基于運(yùn)算放大器實(shí)現(xiàn)信號(hào)平均器電路

信號(hào)平均器電路可以由放大器和有源信號(hào)整流器組成,在該電路中使用兩個(gè)運(yùn)算放大器實(shí)現(xiàn)。第一個(gè)運(yùn)算放大器配置為反相放大器,第二個(gè)運(yùn)算放大器構(gòu)成有源半波整流器。然后,半周期信號(hào)由RC(電阻-電容)濾波器濾波,得到平均值。反相放大器的增益最多可調(diào)節(jié)至5。
2023-07-15 17:05:081171

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