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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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如何在放大器設(shè)計(jì)中實(shí)現(xiàn)斬波穩(wěn)定?
自從推出半導(dǎo)體放大器以來(lái),模擬和混合信號(hào)設(shè)計(jì)人員就一直在其電路設(shè)計(jì)中面臨放大器1 / f噪聲以及DC偏移和漂移的挑戰(zhàn)。該博客旨在為設(shè)計(jì)師提供有關(guān)如何在其...
2021-03-24 標(biāo)簽:濾波器運(yùn)算放大器 9.4k 0
將運(yùn)算放大器用作比較器的設(shè)計(jì)方案
常見(jiàn)的運(yùn)算放大器電路,運(yùn)算放大器進(jìn)行集成,而實(shí)用的運(yùn)算放大器微分器則用途廣泛,我們研究了一些經(jīng)典的運(yùn)算放大器電路。這些電路使用負(fù)反饋,通??墒惯\(yùn)算放大器...
2021-04-07 標(biāo)簽:振蕩器運(yùn)算放大器比較器 9.6k 0
直流電阻分流和霍爾效應(yīng)的電流監(jiān)控應(yīng)用案例分析
作者:Phil Ebbert,Krunal Maniar 在高共模電壓下進(jìn)行準(zhǔn)確的電流測(cè)量對(duì)于控制能量流并優(yōu)化大功率工業(yè)系統(tǒng)(例如電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,不間斷電源...
2021-04-12 標(biāo)簽:放大器連接器運(yùn)算放大器 4.9k 0
3mm x 3mm線性電流傳感器IC的的感應(yīng)電阻運(yùn)算放大器解決方案
一匝無(wú)磁芯的霍爾電流傳感器IC不會(huì)產(chǎn)生大磁場(chǎng),因此將霍爾傳感元件放置在緊靠傳感電流的位置是一種有吸引力的方法。
2021-04-27 標(biāo)簽:電阻器運(yùn)算放大器電流互感器 3.4k 0
高精度工業(yè)環(huán)路供電的傳感器變送器:蒙特雷子系統(tǒng)參考設(shè)計(jì)
蒙特雷(MAXREFDES15#)子系統(tǒng)參考設(shè)計(jì)是一種高精度工業(yè)環(huán)路供電的傳感器變送器,可與任何標(biāo)準(zhǔn)PT1000電阻傳感器相連,并將線性化溫度轉(zhuǎn)換為4–...
2021-04-29 標(biāo)簽:傳感器Maxim運(yùn)算放大器 2.6k 0
本文討論如何減去大多數(shù)Allegro單向電流傳感器集成電路(IC)的0.1 x VCC偏移并將電壓移至任何期望值。大部分Allegro單向電流傳感器IC...
2021-04-29 標(biāo)簽:集成電路運(yùn)算放大器電流傳感器 3.8k 0
如何使用Maxim傳感器信號(hào)調(diào)節(jié)脈寬調(diào)制(PWM)比例輸出
雙重比較器(MAX942)將斜坡波形與傳感器的模擬電壓進(jìn)行比較。該比較器具有應(yīng)用所需的軌到軌輸入范圍。
2021-05-04 標(biāo)簽:傳感器運(yùn)算放大器PWM 3.4k 0
本應(yīng)用筆記介紹了Allegro用于線性霍爾IC的高級(jí)倒裝芯片封裝的創(chuàng)建,該封裝允許開發(fā)3mm x 3mm的微型尺寸,完全集成的電流傳感器器件。內(nèi)部電阻僅...
2021-04-30 標(biāo)簽:pcb運(yùn)算放大器霍爾傳感器 5.7k 0
大部分Allegro單向電流傳感器IC都經(jīng)過(guò)微調(diào),以使零安培輸出為0.1×VCC。使輸出電壓為0.1×VCC的優(yōu)點(diǎn)是,在飽和之前,輸出擺幅可以稍低于該值...
2021-04-30 標(biāo)簽:運(yùn)算放大器allegro電流傳感器 3.3k 0
本應(yīng)用筆記介紹了一個(gè)簡(jiǎn)單的運(yùn)算放大器電路,該電路可用于減去許多Allegro電流傳感器IC的0.1×VCC失調(diào),并將失調(diào)電壓移至任何所需的值。 應(yīng)用電路
2021-05-06 標(biāo)簽:運(yùn)算放大器電流傳感器 4k 0
如何實(shí)現(xiàn)伽馬光子輻射檢測(cè)器的設(shè)計(jì)
大面積檢測(cè)器往往具有較高的電容,這會(huì)增加電路的噪聲增益。同樣,較高的偏置電壓意味著較高的泄漏電流。
2021-05-21 標(biāo)簽:檢測(cè)器運(yùn)算放大器光電二極管 2.5k 0
淺談各種MS Kennedy的運(yùn)算放大器(運(yùn)放)
本應(yīng)用筆記討論了各種MS Kennedy的運(yùn)算放大器(運(yùn)放)。它涵蓋了運(yùn)算放大器的絕對(duì)最大額定值和安全工作區(qū)域,并對(duì)電源,散熱,放大器補(bǔ)償,失調(diào)電壓調(diào)整...
2021-05-21 標(biāo)簽:運(yùn)算放大器同相放大器 3.3k 0
運(yùn)算放大器如何通過(guò)增加電壓基準(zhǔn)來(lái)轉(zhuǎn)換單極性DAC以提供雙極性工作
本應(yīng)用筆記探討了如何從通用單電源單極性數(shù)模轉(zhuǎn)換器(DAC)產(chǎn)生高壓,高電流,高性能雙極性輸出。
2021-05-24 標(biāo)簽:運(yùn)算放大器DAC電壓基準(zhǔn) 8.2k 0
可供用戶獨(dú)立調(diào)節(jié)正負(fù)軌的線性電源的構(gòu)建方案
在本文中,我們將構(gòu)建一個(gè)可供用戶獨(dú)立調(diào)節(jié)正負(fù)軌的線性電源,在其輸入端采用普通的單輸出交流變壓器即可。
運(yùn)算放大器如何驅(qū)動(dòng)電容性負(fù)載
理想的運(yùn)算放大器具有無(wú)限的增益,而真正的運(yùn)算放大器具有非常高的有限的DC增益。它還在一個(gè)相當(dāng)?shù)偷念l率上具有一個(gè)極點(diǎn),導(dǎo)致運(yùn)算放大器的增益下降,最終在更高...
2021-05-25 標(biāo)簽:運(yùn)算放大器晶體管輸出阻抗 1.2萬(wàn) 0
SCR閂鎖被定義為“通過(guò)觸發(fā)CMOS輸入和輸出電路中固有的寄生四層雙極結(jié)構(gòu)(SCR)來(lái)在電源軌之間創(chuàng)建低阻抗路徑”。
2021-05-26 標(biāo)簽:運(yùn)算放大器緩沖器模數(shù)轉(zhuǎn)換器 4.5k 0
視頻應(yīng)用的過(guò)濾器設(shè)計(jì)原理及改進(jìn)指南
最初,視頻濾波器是被放大器包圍的無(wú)源LC電路。通過(guò)將放大器與RC濾波器組合,可以實(shí)現(xiàn)更小,更高效的設(shè)計(jì)。此外,在1960年代開發(fā)的靈敏度分析和預(yù)失真方法...
2021-05-27 標(biāo)簽:放大器運(yùn)算放大器有源濾波器 6.3k 0
使用CS3001/02/11/12運(yùn)算放大器和CS5510/11/12/13 ADC電路介紹
將介紹幾種使用CS3001 / 02/11/12運(yùn)算放大器和CS5510 / 11/12/13 ADC的電路。該組合以相對(duì)較低的功率產(chǎn)生了非常高的性能。...
2021-05-27 標(biāo)簽:放大器振蕩器運(yùn)算放大器 5.4k 0
利用MAX9000實(shí)現(xiàn)單電源三角波振蕩器的方法
本應(yīng)用筆記概述了利用MAX9000和一些無(wú)源元件實(shí)現(xiàn)單電源三角波振蕩器的方法。該應(yīng)用電路使用運(yùn)算放大器,比較器和基準(zhǔn)電壓源作為有源構(gòu)建塊。
2021-05-28 標(biāo)簽:振蕩器運(yùn)算放大器三角波發(fā)生器 3.2k 0
該直流電壓檢測(cè)器電路由兩個(gè)精密運(yùn)算放大器(MAX4236),一個(gè)基準(zhǔn)電壓源(MAX6143),一個(gè)與非門以及相關(guān)組件組成,當(dāng)輸入電壓位于±100mV窗口...
2021-05-28 標(biāo)簽:檢測(cè)器運(yùn)算放大器電壓檢測(cè)器 1.2萬(wàn) 1
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