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運(yùn)算放大器
運(yùn)算放大器 文章 進(jìn)入運(yùn)算放大器技術(shù)社區(qū)
采用“系列優(yōu)先”的方法進(jìn)行運(yùn)算放大器設(shè)計(jì)
- 當(dāng)我第一次光顧德克薩斯的一家燒烤店時(shí),菜單上各式各樣的肉讓我感到非常驚訝,以至于我不知道要選哪一種。但幸運(yùn)的是,燒烤店提供了三種肉的拼盤,因而我可以嘗一下不同種類的肉。其實(shí),作為一個(gè)尋求運(yùn)算放大器(op amp)的設(shè)計(jì)工程師,您也可以有很多選擇。另外,隨著如今生產(chǎn)周期不斷縮短,您需要快速做出決定。選擇了錯(cuò)誤的運(yùn)算放大器可能會(huì)耗費(fèi)時(shí)間和金錢。TI豐富的產(chǎn)品組合由48個(gè)獨(dú)特的放大器組成(包括新的TLV9001、TLV9052、TLV9064),提供了16種不同的封裝,其中包括業(yè)內(nèi)最小的單通道和四通道封裝。在此
- 關(guān)鍵字: 運(yùn)算放大器 TI
您真的能通過(guò)運(yùn)算放大器實(shí)現(xiàn)1.0×10 -5 精度嗎(續(xù)前)
- Barry?Harvey?(ADI公司) ?。ń由掀冢 ? ppm級(jí)精度的規(guī)格要求 在實(shí)際電平轉(zhuǎn)換、衰減/增益和有源濾波器電路中,運(yùn)算放大器需滿足一些基本要求才能支持±5 V信號(hào)、適用于1 kΩ環(huán)境并實(shí)現(xiàn)表1所示的10 -6 線性度?! ‖F(xiàn)在,我們了解了運(yùn)算放大器在10 -6 精度領(lǐng)域的局限性,那么我們?cè)撊绾胃纳扑鼈?? 噪聲:顯然,首先要選擇一款輸入噪聲電壓不高于應(yīng)用電阻組合噪聲的運(yùn)算放大器。這樣可以降低應(yīng)用電路的總阻抗,從而降低噪聲。當(dāng)然,隨著應(yīng)用的阻抗下降,通過(guò)它們的信號(hào)電流會(huì)增加,并可能使
- 關(guān)鍵字: 201912 運(yùn)算放大器 有源濾波器
您真的能通過(guò)運(yùn)算放大器實(shí)現(xiàn)10 ppm精度嗎(上)
- Barry Harvey (ADI公司) 摘?要:工業(yè)和醫(yī)療設(shè)計(jì)推動(dòng)產(chǎn)品的精度和速度日益提高。模擬集成電路行業(yè)總體能夠跟上速度的發(fā)展要求,但在精度要求上卻有所不足。許多系統(tǒng)都競(jìng)相邁入1.0×10 -6 精度之列,特別是如今,1.0×10 -6 的線性ADC日益普遍。本文將介紹運(yùn)算放大器的精度局限性,以及如何選擇為數(shù)不多的有可能達(dá)到1.0×10 -6 精度的運(yùn)算放大器。另外,我們還將介紹一些針對(duì)現(xiàn)有運(yùn)算放大器局限性的應(yīng)用改善。 關(guān)鍵詞:運(yùn)算放大器;精度;線性度精度(Accuracy)與數(shù)值相關(guān):系統(tǒng)
- 關(guān)鍵字: 201911 運(yùn)算放大器 精度 線性度
一種直接測(cè)量運(yùn)算放大器輸入差分電容的方法
- 輸入電容可能會(huì)成為高阻抗和高頻運(yùn)算放大器(op amp)應(yīng)用的一個(gè)主要規(guī)格。值得注意的是,當(dāng)光電二極管的結(jié)電容較小時(shí),運(yùn)算放大器的輸入電容會(huì)成為噪聲和帶寬問(wèn)題的主導(dǎo)因素。運(yùn)算放大器的輸入電容和反饋電阻在放大器的響應(yīng)中產(chǎn)生一個(gè)極點(diǎn),從而影響穩(wěn)定性并增加較高頻率下的噪聲增益。因此,穩(wěn)定性和相位裕量可能會(huì)降低,輸出噪聲可能會(huì)增加。實(shí)際上,以前的一些CDM(差模電容)測(cè)量技術(shù)依據(jù)的是高阻抗反相電路、穩(wěn)定性分析以及噪聲分析。這些方法可能會(huì)非常繁瑣。在諸如運(yùn)算放大器之類的反饋放大器中,總有效輸入電容由CDM與負(fù)輸入共
- 關(guān)鍵字: 運(yùn)算放大器 差分電容
差動(dòng)輸入鉗位對(duì)運(yùn)算放大器的影響
- 運(yùn)算放大器在兩個(gè)輸入端之間的電壓應(yīng)大約為零,那么,在標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)算放大器電路中這些二極管絕不會(huì)正向偏置……又或者,它們會(huì)正向偏置?
- 關(guān)鍵字: 差動(dòng)鉗位二極管 運(yùn)算放大器
通用運(yùn)算放大器并不能用于所有用途:精密的準(zhǔn)確性和成本效益
- Farhana Sarder (安森美半導(dǎo)體) 摘要:客戶將通用運(yùn)算放大器用于電流檢測(cè)應(yīng)用,因?yàn)槌杀镜?。然而在其電流檢測(cè)電路中有時(shí)會(huì)出現(xiàn)故障。當(dāng)供貨商查看退回的運(yùn)算放大器單元時(shí),發(fā)現(xiàn)它們按預(yù)期工作。其原因是:“通用的”并不意味著“可用于所有用途”。電流檢測(cè)應(yīng)用需要更精密?! £P(guān)鍵詞:運(yùn)算放大器;電流檢測(cè);準(zhǔn)確性 客戶常將通用運(yùn)算放大器如LM321用于電流檢測(cè)應(yīng)用。這是數(shù)十年來(lái)一直在使用的傳統(tǒng)運(yùn)算放大器之一。這些傳統(tǒng)運(yùn)算放大器成本低,用于無(wú)數(shù)應(yīng)用。然而,有時(shí)同樣的客戶又向我們反饋,說(shuō)這些運(yùn)算放大器在
- 關(guān)鍵字: 運(yùn)算放大器 電流檢測(cè) 準(zhǔn)確性 201907
高速運(yùn)算放大器PCB電路設(shè)計(jì)技巧
- 印制電路板(PCB)布線在高速電路中具有關(guān)鍵的作用,但它往往是電路設(shè)計(jì)過(guò)程的最后幾個(gè)步驟之一。高速PCB布線有很多方面的問(wèn)題,關(guān)于這個(gè)題目已有人撰寫了大量的文獻(xiàn)。本文主要從實(shí)踐的角度來(lái)探討高速電路的布線問(wèn)題。主要目的在于幫助新用戶當(dāng)設(shè)計(jì)高速電路PCB布線時(shí)對(duì)需要考慮的多種不同問(wèn)題引起注意。另一個(gè)目的是為已經(jīng)有一段時(shí)間沒(méi)接觸PCB布線的客戶提供一種復(fù)習(xí)資料。由于版面有限,本文不可能詳細(xì)地論述所有的問(wèn)題,但是我們將討論對(duì)提高電路性能、縮短設(shè)計(jì)時(shí)間、節(jié)省修改時(shí)間具有最大成效的關(guān)鍵部分。 雖然這里主要針對(duì)與
- 關(guān)鍵字: 運(yùn)算放大器 PCB
采用業(yè)界最小的運(yùn)算放大器設(shè)計(jì)麥克風(fēng)電路
- 語(yǔ)音指令是許多應(yīng)用中的一種流行功能,也是讓產(chǎn)品具備差異化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)之一。麥克風(fēng)是任何基于語(yǔ)音或語(yǔ)音的系統(tǒng)不可缺少的主要組成部分,而駐極體麥克風(fēng)憑借體積小、低成本和高性能的特點(diǎn)成為了此類應(yīng)用的常見(jiàn)選擇。 本文圍繞高性能、成本敏感型電路系列文章的主題,為大家介紹體積極小、成本優(yōu)化的駐極體電容式麥克風(fēng)前置放大器的設(shè)計(jì)。該設(shè)計(jì)采用TLV9061,這是業(yè)界最小的運(yùn)算放大器(op amp),采用0.8mm×0.8mm超小外形無(wú)引線(X2SON)封裝技術(shù)。駐極體麥克風(fēng)放大器的電路配置如圖1所示?! ?/li>
- 關(guān)鍵字: 運(yùn)算放大器 麥克風(fēng)電路
運(yùn)算放大器和反饋電阻的動(dòng)態(tài)特性分析
- 在本系列文章的第一部分中,運(yùn)算放大器從有限增益單極放大器近似為無(wú)限增益單極運(yùn)算放大器,推導(dǎo)出跨阻放大器電路的增益,如圖1所示。在本文的第二部分,我們將研究其后果?! D1:一個(gè)看似簡(jiǎn)單的電路只有兩個(gè)器件:運(yùn)算放大器和反饋電阻?! 牡谝徊糠值弥?,推導(dǎo)增益即跨阻抗為: 極點(diǎn)是: 放大器增益使我們有機(jī)會(huì)將控制理論應(yīng)用于電路。這個(gè)例子將說(shuō)明控制理論在理解電路動(dòng)態(tài)特性時(shí)的重要性和實(shí)用性。逐步實(shí)施,而不是一股腦全堆進(jìn)來(lái),希望這樣能夠?qū)刂萍夹g(shù)及其應(yīng)用方式有深入了解。 極點(diǎn)對(duì)(二次)多項(xiàng)式通常表示為: 放
- 關(guān)鍵字: 運(yùn)算放大器 反饋電阻
跟著大師一起學(xué)習(xí)模擬電路
- 在子類專業(yè)中,模擬電路是一門非常重要,并且不少人覺(jué)得很難的一門課。這里我來(lái)說(shuō)一說(shuō)我對(duì)模擬電路這門課的理解,希望能對(duì)大家有所幫助?! ?.工程思想 如果說(shuō)到考試成績(jī),我的考試成績(jī)一般,并非什么高分;但如果說(shuō)到對(duì)模擬電路的理解和應(yīng)用,倒是用模擬電路做過(guò)一些東西,也參加過(guò)一些競(jìng)賽。模擬電路是一門工程性質(zhì)的課程,學(xué)習(xí)它的重點(diǎn)在于掌握其中的工程思想,同時(shí)最好能用于實(shí)踐,而不只是為了做題考試。 何為工程思想呢?百度百科的解釋是這樣的: 工程是科學(xué)和數(shù)學(xué)的某種應(yīng)用,通過(guò)這一應(yīng)用,使自然界的物質(zhì)和能源的特性能夠
- 關(guān)鍵字: 模擬電路,運(yùn)算放大器
運(yùn)算放大器和比較器究竟有什么區(qū)別?
- 概述:運(yùn)算放大器和比較器無(wú)論外觀或圖紙符號(hào)都差不多,那么它們究竟有什么區(qū)別,在實(shí)際應(yīng)用中如何區(qū)分?今天我來(lái)圖文全面分析一下,夯實(shí)大家的基礎(chǔ),讓工程師更上一層樓。 先看一下它們的內(nèi)部區(qū)別圖: 從內(nèi)部圖可以看出運(yùn)算放大器和比較器的差別在于輸出電路。運(yùn)算放大器采用雙晶體管推挽輸出,而比較器只用一只晶體管,集電極連到輸出端,發(fā)射極接地?! ”容^器需要外接一個(gè)從正電源端到輸出端的上拉電阻,該上拉電阻相當(dāng)于晶體管的集電極電阻?! ∵\(yùn)算放大器可用于線性放大電路(負(fù)反饋),也可用于非線性信號(hào)電壓比較(開(kāi)環(huán)或正反饋
- 關(guān)鍵字: 運(yùn)算放大器 比較器
運(yùn)算放大器類型分析和經(jīng)典電路分享
- 我將在實(shí)際工作中我經(jīng)常運(yùn)用到的運(yùn)放放大器電路推薦給大家;其應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)延伸到汽車電子、通信、消費(fèi)等各個(gè)領(lǐng)域,并將在未來(lái)技術(shù)方面扮演重要角色?! ∈紫冗\(yùn)算放大器其按參數(shù)可分為如下幾種: 通用型運(yùn)算放大器: 主要特點(diǎn)是價(jià)格低廉、產(chǎn)品量大面廣,其性能指標(biāo)能適合于一般性使用?! 〉蜏仄瓦\(yùn)算放大器: 在精密儀器、弱信號(hào)檢測(cè)等自動(dòng)控制儀表中,總是希望運(yùn)算放大器的失調(diào)電壓要小且不隨溫度的變化而變化?! 「咦栊瓦\(yùn)算放大器: 特點(diǎn)是差模輸入阻抗非常高,輸入偏置電流非常小,一般rid>1GΩ~1TΩ,IB
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運(yùn)算放大器的有限增益帶寬積對(duì)active-RC濾波器Q值的影響及其補(bǔ)償方法
- 摘要:文章從數(shù)學(xué)上分析了運(yùn)算放大器的有限增益帶寬積對(duì)active-RC濾波器Q值的影響,得出了濾波器Q值升高的結(jié)論,并且研究了濾波器Q值升高的補(bǔ)償方法。
- 關(guān)鍵字: active-RC 運(yùn)算放大器 Q值 濾波器
虛短虛斷和虛地三個(gè)概念區(qū)分
- 本篇文章主要介紹虛短虛斷和虛地三個(gè)概念的區(qū)分,感興趣的朋友可以看看。
- 關(guān)鍵字: 虛短 虛斷 虛地 運(yùn)算放大器
一種基于LDO穩(wěn)壓器的帶隙基準(zhǔn)電壓源設(shè)計(jì)
- 摘要:設(shè)計(jì)了一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的基于LDO穩(wěn)壓器的帶隙基準(zhǔn)電壓源。以BrokaW帶隙基準(zhǔn)電壓源結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)來(lái)進(jìn)行設(shè)計(jì)。采用Cadence的Spectre仿真工具對(duì)電路進(jìn)行了
- 關(guān)鍵字: 帶隙基準(zhǔn) LDO穩(wěn)壓器 溫度系數(shù) 電源抑制比 運(yùn)算放大器
運(yùn)算放大器介紹
目錄
歷史
原理
類型
主要參數(shù)
應(yīng)用
運(yùn)算放大器(常簡(jiǎn)稱為“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。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”,此名稱一直延續(xù)至今。運(yùn)放是一個(gè)從功能的角度命名的電路單元,可以由分立的器件實(shí)現(xiàn),也可以實(shí)現(xiàn)在半導(dǎo)體芯片當(dāng)中。隨著半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展,如今絕大部分的運(yùn) [ 查看詳細(xì) ]
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