運(yùn)算放大器 文章 進(jìn)入運(yùn)算放大器技術(shù)社區(qū)
運(yùn)算放大器使用必須遵循的六條軍規(guī),你知道嗎
- 運(yùn)算放大器是作為最通用的模擬器件,廣泛用于信號(hào)變換調(diào)理、ADC采樣前端、電源電路等場(chǎng)合中。雖然運(yùn)放外圍電路簡(jiǎn)單,不過在使用過程中還是有很多需要注
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用運(yùn)算放大器構(gòu)成精確的限幅器
- 匹配模擬信號(hào)的電壓范圍與模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC) 的輸入范圍可能是個(gè)挑戰(zhàn)。超過 ADC 的輸入范圍將導(dǎo)致不正確的讀數(shù),而且如果輸入超出電源軌范圍太多,襯底
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ROHM開發(fā)出業(yè)界頂級(jí)的低噪聲CMOS運(yùn)算放大器
- 全球知名半導(dǎo)體制造商ROHM(總部位于日本京都)面向處理微小信號(hào)的光傳感器、聲納及硬盤中使用的加速度傳感器等需要高精度感測(cè)的工業(yè)設(shè)備應(yīng)用,開發(fā)出業(yè)界頂級(jí)的低噪聲CMOS*1運(yùn)算放大器“LMR1802G-LB”?! ?? ? 近年來,隨著IoT的普及,為實(shí)現(xiàn)更高性能并進(jìn)行高級(jí)控制,包括移動(dòng)設(shè)備在內(nèi),汽車、工業(yè)設(shè)備等所有應(yīng)用中均搭載了諸多傳感器。傳感器是將各種環(huán)境、物理變化轉(zhuǎn)換為信號(hào)的元器件,要求具備高精度,而同時(shí)在節(jié)能化(省電化)的大趨勢(shì)下,傳感器外圍電路的電壓呈日益降
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如何以毫微功率預(yù)算實(shí)現(xiàn)精密測(cè)量第2部分:應(yīng)用毫微功耗運(yùn)算放大器幫助電流感應(yīng)
- 在本系列文章的第一部分,我們討論了直流增益中偏移電壓(VOS)和偏移電壓漂移(TCVOS)的結(jié)構(gòu),以及如何選擇具有理想精確度的毫微功耗運(yùn)算放大器(op amp),從而使放大后低頻信號(hào)路徑中誤差最小化。在第二部分中,我們將回顧電流感應(yīng)的一些基礎(chǔ)知識(shí),并介紹如何在提供精確讀數(shù)的同時(shí),利用運(yùn)算放大器來實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)功耗最小化。 電流感應(yīng) 設(shè)計(jì)者通過將一個(gè)非常小的“分流”電阻串聯(lián)在負(fù)載上,在兩者之間設(shè)置一個(gè)電流感應(yīng)放大器或運(yùn)算放大器,實(shí)現(xiàn)用于系統(tǒng)保護(hù)和監(jiān)測(cè)的電流感應(yīng)。雖然專用的電
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放大器電路設(shè)計(jì)中,如何避免這些bug?
- AC耦合時(shí)缺少DC偏置電流回路 最常遇到的一個(gè)應(yīng)用問題是在交流(AC)耦合運(yùn)算放大器或儀表放大器電路中沒有提供偏置電流的直流(DC)回路。在圖1中,一只電容器與運(yùn)算放大器的同相輸入端串聯(lián)以實(shí)現(xiàn)AC耦合,這是一種隔離輸入電壓(VIN)的DC分量的簡(jiǎn)單方法。這在高增益應(yīng)用中尤其有用,在那些應(yīng)用中哪怕運(yùn)算放大器輸入端很小的直流電壓都會(huì)限制動(dòng)態(tài)范圍,甚至導(dǎo)致輸出飽和。然而,在高阻抗輸入端加電容耦合,而不為同相輸入端的電流提供DC通路,會(huì)出現(xiàn)問題。 圖1.錯(cuò)誤的運(yùn)算放大器AC
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學(xué)霸帶你飛 | 這些運(yùn)放基本電路全解析,了解一下
- 我們經(jīng)??吹胶芏喾浅=?jīng)典的運(yùn)算放大器應(yīng)用圖集,但是這些應(yīng)用都建立在雙電源的基礎(chǔ)上,很多時(shí)候,電路的設(shè)計(jì)者必須用單電源供電,但是他們不知道該如何將雙電源的電路轉(zhuǎn)換成單電源電路?! ≡谠O(shè)計(jì)單電源電路時(shí)需要比雙電源電路更加小心,設(shè)計(jì)者必須要完全理解這篇文章中所述的內(nèi)容?! ?.1 電源供電和單電源供電 所有的運(yùn)算放大器都有兩個(gè)電源引腳,一般在資料中,它們的標(biāo)識(shí)是VCC+和VCC-,但是有些時(shí)候它們的標(biāo)識(shí)是VCC+和GND。這是因?yàn)橛行?shù)據(jù)手冊(cè)的作者企圖將這種標(biāo)識(shí)的差異作為單電源運(yùn)放和雙電源運(yùn)放的
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如何設(shè)計(jì)高性能低側(cè)電流感應(yīng)設(shè)計(jì)中的印刷電路板
- 在之前的博客文章中,我向大家介紹了如何借助低側(cè)電流感應(yīng)控制電機(jī),并分享了為成本敏感型應(yīng)用設(shè)計(jì)低側(cè)電流感應(yīng)電路的三個(gè)步驟。在本篇文章中,我將介紹如何使用應(yīng)用印刷電路板(PCB)技術(shù),采用一款微型運(yùn)算放大器 (Op amp)來設(shè)計(jì)精確的、低成本的低側(cè)電流感應(yīng)電路?! D1是之前的博客文章引用的低側(cè)電流感應(yīng)電路原理圖,圖一中使用的是TLV9061超小型運(yùn)算放大器?! D1:低側(cè)電流感應(yīng)原理圖 公式1是計(jì)算圖1所示電路的傳遞函數(shù): (1) 其中 ?! 【_的低側(cè)電流感應(yīng)設(shè)計(jì)
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一文速覽,世健四大應(yīng)用領(lǐng)域10個(gè)最“?!苯鉀Q方案
- 可以說,電子分銷界用30年的時(shí)間得出了一個(gè)共識(shí):我們“賣”的不僅是元器件,還有“服務(wù)”。而對(duì)于電子行業(yè)的客戶來說,附加值最大的“服務(wù)”莫過于提供從產(chǎn)品概念到最終產(chǎn)品的整體解決方案,因?yàn)檫@可以大大減少客戶的研發(fā)投入,規(guī)避研發(fā)過程中不確定性的風(fēng)險(xiǎn),縮短面市時(shí)間,為客戶在競(jìng)爭(zhēng)中贏得先機(jī)?! ∈澜【褪请娮臃咒N界一位提供“解決方案”的能手。憑借多年來在工業(yè)、無線通信及數(shù)字廣播等領(lǐng)域諸多核心技術(shù)上的積累以及豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn),世健能為客戶提供一站式的產(chǎn)品解決方案。這一突出的“做方案”能力,為世健贏得了客戶的青睞,使其
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基于Zigbee的無線電子聽診器設(shè)計(jì)
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剖析帶輸出鉗位功能的運(yùn)放電路
- 關(guān)鍵字: 恒流源 運(yùn)算放大器 MCU
工程師教你如何測(cè)試運(yùn)放輸入失調(diào)電壓
- 關(guān)鍵字: 單片機(jī) 運(yùn)算放大器 MCU
從虛斷與虛短入手剖析運(yùn)放電路 —電路圖天天讀(125)
- 關(guān)鍵字: 恒流源 運(yùn)算放大器 虛斷 虛短
運(yùn)算放大器電路精確控制光的強(qiáng)度實(shí)例詳解
- 關(guān)鍵字: 單片機(jī) 運(yùn)算放大器 MCU
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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