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標(biāo)簽:運(yùn)放

  • 單電源供電回路中獲得正負(fù)電源

    發(fā)布時(shí)間:2022年02月16日,查看次數(shù):305
    單電源供電回路中獲得正負(fù)電源的特殊方法 圖1所示極性變換電路的重心器件為普通的非門。由于輸入端與輸出端被短接在一起,故非門的輸出電壓與輸入電壓相等(Vi=VO);這樣,非門被強(qiáng)制工作在轉(zhuǎn)移特性曲線的中心點(diǎn)處,因此輸出電壓被限定為門電路的閾值電平,其大小等于電源電壓的一半,如果我們將非門的輸出端作為直流接地端,就可以把電源電
  • 如何用運(yùn)放檢測(cè)高端電流和低端電流?

    發(fā)布時(shí)間:2021年11月12日,查看次數(shù):433
    一、低端電流檢測(cè)方法 下面,我們來(lái)分析下原理: 運(yùn)用運(yùn)放的虛短特性,既得到了: V = V-; 運(yùn)用運(yùn)放的虛斷特性,既輸入端和輸出端沒(méi)有電流流過(guò)。所以R3和R6流過(guò)電流相等。 (VOUT-V-)/R3 = V-/R6; 由上面兩個(gè)式子即可得到 VOUT = V * (R3 R6)/R6; 而又有: V = I * R8; 所以有: I =V / R8 = VOUT * R6
  • 運(yùn)算放大器參數(shù)選型

    發(fā)布時(shí)間:2021年11月03日,查看次數(shù):346
    輸入級(jí)一般是由BJT(雙極性晶體管,電流控制器件)、JFET(結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)晶體管,電壓控制器件)或MOSFET(氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管)組成的差動(dòng)放大電路,主要是利用對(duì)稱特性提高共模抑制比,它的兩個(gè)輸人端構(gòu)成整個(gè)電路的反相輸入端和同相輸入端;電壓放大級(jí)的主要作用是提高電壓增益,它可由YJ或多級(jí)放大電路組成;輸出級(jí)一般由電壓跟隨器或互補(bǔ)
  • 單電源電路設(shè)計(jì)

    發(fā)布時(shí)間:2021年08月04日,查看次數(shù):403
    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。 在設(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)
  • 三分鐘帶你搞懂運(yùn)算放大器與比較器的區(qū)別

    發(fā)布時(shí)間:2020年07月13日,查看次數(shù):559
    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。比較器需要外接一個(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。運(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…
  • 高精度運(yùn)放能在低功率實(shí)現(xiàn)快速多路復(fù)用

    發(fā)布時(shí)間:2015年04月12日,查看次數(shù):1490
    如果要設(shè)計(jì)一種負(fù)責(zé)測(cè)量多個(gè)模擬電壓(但不是所有同時(shí)測(cè)量)的系統(tǒng),可以通過(guò)把測(cè)量結(jié)果多路復(fù)用為單個(gè)輸出信號(hào)來(lái)簡(jiǎn)化下游電路,隨后采用共享組件對(duì)原始電壓電平進(jìn)行串行處理和數(shù)字化。這么做的好處是信號(hào)鏈路組件的數(shù)目和尺寸將比采用"按每個(gè)通道進(jìn)行設(shè)計(jì)"時(shí)所需的小得多。正確地實(shí)現(xiàn)一種多路復(fù)用解決方案需要注意幾個(gè)細(xì)節(jié),特別是假如您希望在通道之間實(shí)現(xiàn)快速切換、進(jìn)行準(zhǔn)確的測(cè)量和保持低功耗??焖夙憫?yīng)多路復(fù)用增加了組合信號(hào)的頻率含量,這是因?yàn)楫?dāng)每次多工器切換通道,…
  • 運(yùn)放電路:同相放大還是反相放大?

    發(fā)布時(shí)間:2015年04月23日,查看次數(shù):1177
    電子電路中的運(yùn)算放大器,有同相輸入端和反相輸入端,輸入端的極性和輸出端是同一極性的就是同相放大器,而輸入端的極性和輸出端相反極性的則稱為反相放大器。圖一運(yùn)放的同向端接地=0V,反向端和同向端虛短,所以也是0V,反向輸入端輸入電阻很高,虛斷,幾乎沒(méi)有電流注入和流出,那么R1和R2相當(dāng)于是串聯(lián)的,流過(guò)一個(gè)串聯(lián)電路中的每一只組件的電流是相同的,即流過(guò)R1的電流和流過(guò)R2的電流是相同的。流過(guò)R1的電流:I1=(Vi-V-)/R1………a流過(guò)R2的電流:I2=(V--Vout)/R2……bV-=V+=0…………
  • 雙電源電路轉(zhuǎn)換成單電源電路實(shí)例分析

    發(fā)布時(shí)間:2018年04月08日,查看次數(shù):884
    我們經(jīng)常看到很多非常經(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。在設(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。1.1 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…
  • 開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)實(shí)例之保護(hù)電路實(shí)例詳解之過(guò)溫保護(hù)電路

    發(fā)布時(shí)間:2018年05月15日,查看次數(shù):881
    過(guò)溫保護(hù)電路1概述(電路類別、實(shí)現(xiàn)主要功能描述):該電路屬于過(guò)溫保護(hù)電路,但溫度高于設(shè)定的保護(hù)點(diǎn)時(shí),關(guān)閉模塊輸出,當(dāng)溫度恢復(fù)后自動(dòng)開(kāi)啟模塊。2電路組成(原理圖):過(guò)溫保護(hù)電路-熱敏電阻1概述(電路類別、實(shí)現(xiàn)主要功能描述):本電路采用熱敏電阻檢測(cè)基板溫度,熱敏電阻阻值隨基板溫度變化而變化, 熱敏電阻阻值的變化導(dǎo)致運(yùn)放輸入電壓變化,從而實(shí)現(xiàn)運(yùn)放的翻轉(zhuǎn)控制PWM芯片的輸出,進(jìn)而將模塊關(guān)閉。2電路組成(原理圖):3工作原理分析(主要功能、性能指標(biāo)及實(shí)現(xiàn)原理,關(guān)鍵參數(shù)計(jì)算分析…
  • 精密放大器和低噪聲失調(diào)電路技術(shù)

    發(fā)布時(shí)間:2018年11月04日,查看次數(shù):1496
    精密放大器和低噪聲失調(diào)電路技術(shù)1 運(yùn)算放大器的現(xiàn)狀運(yùn)算放大器自1963年問(wèn)世以來(lái),走過(guò)了很長(zhǎng)的發(fā)展道路,并成為所有線性系統(tǒng)中事實(shí)上的標(biāo)準(zhǔn)部件。幾乎每個(gè)大型半導(dǎo)體制造商的產(chǎn)品線中都有運(yùn)算放大器這個(gè)產(chǎn)品。根據(jù)不同的應(yīng)用需求主要分化出通用型、低電壓/低功耗型、高速型、高精度型四大類運(yùn)放產(chǎn)品。目前放大器的性能水平已達(dá)到了如下指標(biāo),這在20世紀(jì)60年代是聞所未聞的:帶寬超過(guò)1 GHz;轉(zhuǎn)換速率超過(guò)5 000 V/μs;工作電流低于10μA;工作電壓低至0.9 V;輸入失調(diào)電壓低于20 μV?!?/div>
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