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標(biāo)簽 > 運(yùn)算放大器
運(yùn)算放大器(簡(jiǎn)稱“運(yùn)放”)是具有很高放大倍數(shù)的電路單元。在實(shí)際電路中,通常結(jié)合反饋網(wǎng)絡(luò)共同組成某種功能模塊。它是一種帶有特殊耦合電路及反饋的放大器。其輸出信號(hào)可以是輸入信號(hào)加、減或微分、積分等數(shù)學(xué)運(yùn)算的結(jié)果。[1] 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”。
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本應(yīng)用筆記解釋了用于評(píng)估穩(wěn)定性的經(jīng)驗(yàn)計(jì)算,然后展示了如何微調(diào)反饋相位補(bǔ)償電容器的選擇。
2021-06-11 標(biāo)簽:放大器運(yùn)算放大器跨阻放大器 2718 0
為輔助放大器選擇一個(gè)良好的寬帶、寬電源范圍精密運(yùn)算放大器。由 99.9kΩ 和 100Ω 電阻組成的反饋路徑閉合了兩個(gè)運(yùn)算放大器周圍的環(huán)路。
2021-06-14 標(biāo)簽:電阻器運(yùn)算放大器 3247 0
什么是運(yùn)算放大器/比較器? 放大器(電壓放大器)和運(yùn)算放大器模型 放大器具有通過(guò)放大器的放大系數(shù)增大輸入信號(hào)以進(jìn)行輸出的功能。電氣/電子電路主要使用電壓...
2021-06-15 標(biāo)簽:放大器運(yùn)算放大器電壓源 3987 0
2021-06-16 標(biāo)簽:濾波器運(yùn)算放大器緩沖器 3748 0
關(guān)于PIC24FJ128GC010 中每個(gè)模擬模塊的特性
本文檔中的樣本設(shè)計(jì)僅作為起點(diǎn)參考,并不用于代表成品。本文檔中顯示的應(yīng)用程序很少需要機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)(FDA、UL、CE 或其他),并且這些應(yīng)用程序未經(jīng)過(guò)全面測(cè)試...
2021-06-20 標(biāo)簽:寄存器運(yùn)算放大器數(shù)模轉(zhuǎn)換器 5895 0
OPA627差分運(yùn)算放大器的性能特性和應(yīng)用范圍
OPA627差分運(yùn)算放大器在精密FET運(yùn)算放大器中提供了新的性能水平。與流行的OPA111運(yùn)算放大器相比,OPA627具有更低的噪聲,更低的失調(diào)電壓和更...
2020-10-27 標(biāo)簽:激光運(yùn)算放大器封裝 3.1萬(wàn) 0
微功率運(yùn)算放大器MAX4040/44的性能特點(diǎn)和應(yīng)用范圍
MAX4040-MAX4044系列微功率運(yùn)算放大器采用+ 2.4V至+ 5.5V單電源或±1.2V至±2.75V雙電源供電,具有軌到軌輸入和輸出功能。這...
2020-10-25 標(biāo)簽:運(yùn)算放大器封裝功率 1277 0
MAX4040-MAX4044系列微功率運(yùn)算放大器的主要特點(diǎn)及應(yīng)用范圍
MAX4040-MAX4044系列微功率運(yùn)算放大器采用+ 2.4V至+ 5.5V單電源或±1.2V至±2.75V雙電源供電,具有軌到軌輸入和輸出功能。這...
2020-10-23 標(biāo)簽:電源運(yùn)算放大器功率 1048 0
基于SMIC 0.25μm標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字CMOS工藝設(shè)計(jì)12位25MS/s低功耗采樣保持電路
隨著數(shù)字技術(shù)的不斷突飛猛進(jìn),越來(lái)越多的電路系統(tǒng)將A/D轉(zhuǎn)換器作為一個(gè)子模塊集成到系統(tǒng)內(nèi)部。例如在便攜式數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)字視頻和圖像處理等應(yīng)用系統(tǒng)中,8~12...
2020-10-22 標(biāo)簽:cmos運(yùn)算放大器低功耗 1478 0
可以重復(fù)使用共發(fā)射極BJT曲線量測(cè)儀實(shí)驗(yàn)中使用的基本配置來(lái)測(cè)量電流鏡特性。輸入電阻R1和輸出電阻R2現(xiàn)在都是1 kΩ。一定要準(zhǔn)確測(cè)量(盡可能使用更多的有...
2020-10-15 標(biāo)簽:運(yùn)算放大器電流鏡晶體管 6042 0
基于運(yùn)算放大器的模擬積分器電路的應(yīng)用設(shè)計(jì)
盡管實(shí)用性仍然很重要,但許多設(shè)計(jì)人員可能會(huì)輕易忽略。本文概述了積分器電路,并以 Texas Instruments 的幾個(gè)產(chǎn)品為例,就正確設(shè)計(jì)、元器件選...
2020-10-18 標(biāo)簽:傳感器運(yùn)算放大器積分器 7372 0
超高精度運(yùn)算放大器MAX44248的特點(diǎn)特性及應(yīng)用
MAX44248為超高精度、低噪聲、零漂移雙通道運(yùn)放,在較寬的供電范圍內(nèi)保持超低功耗特性。器件集成了專有的自動(dòng)調(diào)零電路,通過(guò)連續(xù)測(cè)量、補(bǔ)償輸入失調(diào)消除隨...
2020-10-13 標(biāo)簽:傳感器運(yùn)算放大器接口 7471 0
實(shí)用模擬電路小常識(shí) 四十個(gè)模電知識(shí)看看你掌握了多少
01、電接口設(shè)計(jì)中,反射衰減通常在高頻情況下變差,這是因?yàn)閹p耗的傳輸線反射同頻率相關(guān),這種情況下,盡量縮短PCB走線就顯得異常重要。 02...
2020-09-30 標(biāo)簽:模擬電路場(chǎng)效應(yīng)管運(yùn)算放大器 1.0萬(wàn) 0
高速放大器設(shè)計(jì)三大常見(jiàn)問(wèn)題, TI 幫您攻克
兩種體系結(jié)構(gòu)仍被用作負(fù)反饋電路中的誤差放大器,但它們所需的反饋類型有所差異。例如,您可在反相和同相增益配置中使用其中任何一種放大器。
2020-09-29 標(biāo)簽:運(yùn)算放大器德州儀器電流反饋 1764 0
利用電路的自然響應(yīng)來(lái)說(shuō)明極點(diǎn)和零點(diǎn)位置的影響
在這篇文章中,我將嘗試找出關(guān)于極點(diǎn)和零點(diǎn)的物理感覺(jué),使用運(yùn)算放大器來(lái)控制它們?cè)趶?fù)平面中的位置,并利用電路的自然響應(yīng)來(lái)說(shuō)明極點(diǎn)/零點(diǎn)位置的影響。
2020-09-27 標(biāo)簽:運(yùn)算放大器 2693 0
本文所示的電路構(gòu)成一個(gè)零偏移、雙極點(diǎn)的低通濾波器。其代數(shù)計(jì)算得到的滾降結(jié)果在Multi-Sim SPICE中基本得到復(fù)現(xiàn),但由于與SPICE有關(guān)的故障而...
2021-02-21 標(biāo)簽:濾波器運(yùn)算放大器低通濾波器 5845 0
盡管印刷電路板(PCB)在高速電路中具有重要的屬性,但它的布局往往是設(shè)計(jì)過(guò)程中的最后一步。高速印刷電路板(pcb電路板)布局有很多方面,本文從實(shí)用的角度...
2021-02-04 標(biāo)簽:pcb模擬電路運(yùn)算放大器 3643 0
1、好事多磨,正版CMS8S6990血氧儀開(kāi)發(fā)板到貨了。 身材太精致,不過(guò),小身材大名堂,濃縮的就是精華。 經(jīng)過(guò)這么多的開(kāi)發(fā),慢慢覺(jué)得ARM-M0幾乎可...
2021-02-15 標(biāo)簽:放大器運(yùn)算放大器中微半導(dǎo)體 3718 0
探討電路設(shè)計(jì)可靠性中的潛伏電路及潛伏電路的目的
潛伏電路分析于1960年代中期首次引入,當(dāng)時(shí)航天計(jì)劃發(fā)生了事故,它適用于對(duì)安全至關(guān)重要的系統(tǒng)或可能導(dǎo)致不可逆事件的系統(tǒng)。很多地區(qū)都制定了潛伏電路分析標(biāo)準(zhǔn)...
2021-02-06 標(biāo)簽:運(yùn)算放大器 2044 0
探討關(guān)于驅(qū)動(dòng)采樣ADC的電阻和電容影響輸入端的穩(wěn)定性
作者:Kendall Castor-Perry 在一些關(guān)于驅(qū)動(dòng)采樣ADC的文章中,談到了電阻和電容影響輸入端的穩(wěn)定性。這個(gè)問(wèn)題能被提出來(lái)是好事,但在我看...
2021-02-10 標(biāo)簽:電容器轉(zhuǎn)換器運(yùn)算放大器 9116 0
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