標(biāo)簽:運放
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單電源供電回路中獲得正負(fù)電源
發(fā)布時間:2022年02月16日,查看次數(shù):310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,非門被強制工作在轉(zhuǎn)移特性曲線的中心點處,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 -
如何用運放檢測高端電流和低端電流?
發(fā)布時間:2021年11月12日,查看次數(shù):437一、低端電流檢測方法 下面,我們來分析下原理: 運用運放的虛短特性,既得到了: V = V-; 運用運放的虛斷特性,既輸入端和輸出端沒有電流流過。所以R3和R6流過電流相等。 (VOUT-V-)/R3 = V-/R6; 由上面兩個式子即可得到 VOUT = V * (R3 R6)/R6; 而又有: V = I * R8; 所以有: I =V / R8 = VOUT * R6 -
運算放大器參數(shù)選型
發(fā)布時間:2021年11月03日,查看次數(shù):348輸入級一般是由BJT(雙極性晶體管,電流控制器件)、JFET(結(jié)型場效應(yīng)晶體管,電壓控制器件)或MOSFET(氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管)組成的差動放大電路,主要是利用對稱特性提高共模抑制比,它的兩個輸人端構(gòu)成整個電路的反相輸入端和同相輸入端;電壓放大級的主要作用是提高電壓增益,它可由YJ或多級放大電路組成;輸出級一般由電壓跟隨器或互補 -
單電源電路設(shè)計
發(fā)布時間:2021年08月04日,查看次數(shù):408我們經(jīng)??吹胶芏喾浅=?jīng)典的運算放大器應(yīng)用圖集,但是這些應(yīng)用都建立在雙電源的基礎(chǔ)上,很多時候,電路的設(shè)計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)計單電源電路時需要比雙電源電路更加小心,設(shè)計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 所有的運算放大器都有兩個 -
三分鐘帶你搞懂運算放大器與比較器的區(qū)別
發(fā)布時間:2020年07月13日,查看次數(shù):562無論外觀或圖紙符號都差不多,那么它們究竟有什么區(qū)別,在實際應(yīng)用中如何區(qū)分?今天我來圖文全面分析一下,夯實大家的基礎(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)部圖可以看出運算放大器和比較器的差別在于輸出電路。運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電壓比較… -
高精度運放能在低功率實現(xiàn)快速多路復(fù)用
發(fā)布時間:2015年04月12日,查看次數(shù):1491如果要設(shè)計一種負(fù)責(zé)測量多個模擬電壓(但不是所有同時測量)的系統(tǒng),可以通過把測量結(jié)果多路復(fù)用為單個輸出信號來簡化下游電路,隨后采用共享組件對原始電壓電平進行串行處理和數(shù)字化。這么做的好處是信號鏈路組件的數(shù)目和尺寸將比采用"按每個通道進行設(shè)計"時所需的小得多。正確地實現(xiàn)一種多路復(fù)用解決方案需要注意幾個細(xì)節(jié),特別是假如您希望在通道之間實現(xiàn)快速切換、進行準(zhǔn)確的測量和保持低功耗。快速響應(yīng)多路復(fù)用增加了組合信號的頻率含量,這是因為當(dāng)每次多工器切換通道,… -
運放電路:同相放大還是反相放大?
發(fā)布時間:2015年04月23日,查看次數(shù):1178電子電路中的運算放大器,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,幾乎沒有電流注入和流出,那么R1和R2相當(dāng)于是串聯(lián)的,流過一個串聯(lián)電路中的每一只組件的電流是相同的,即流過R1的電流和流過R2的電流是相同的。流過R1的電流:I1=(Vi-V-)/R1………a流過R2的電流:I2=(V--Vout)/R2……bV-=V+=0………… -
雙電源電路轉(zhuǎn)換成單電源電路實例分析
發(fā)布時間:2018年04月08日,查看次數(shù):884我們經(jīng)??吹胶芏喾浅=?jīng)典的運算放大器應(yīng)用圖集,但是這些應(yīng)用都建立在雙電源的基礎(chǔ)上,很多時候,電路的設(shè)計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)計單電源電路時需要比雙電源電路更加小心,設(shè)計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算放大器都有兩個電源引腳,一般在資料中,它們的標(biāo)識是VCC+和VCC-,但是有些時候它們的標(biāo)識是VCC+和GND。這是因為有些數(shù)據(jù)手冊的作者企圖將這種標(biāo)識的差異作為單電源… -
開關(guān)電源設(shè)計實例之保護電路實例詳解之過溫保護電路
發(fā)布時間:2018年05月15日,查看次數(shù):882過溫保護電路1概述(電路類別、實現(xiàn)主要功能描述):該電路屬于過溫保護電路,但溫度高于設(shè)定的保護點時,關(guān)閉模塊輸出,當(dāng)溫度恢復(fù)后自動開啟模塊。2電路組成(原理圖):過溫保護電路-熱敏電阻1概述(電路類別、實現(xiàn)主要功能描述):本電路采用熱敏電阻檢測基板溫度,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)致運放輸入電壓變化,從而實現(xiàn)運放的翻轉(zhuǎn)控制PWM芯片的輸出,進而將模塊關(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)及實現(xiàn)原理,關(guān)鍵參數(shù)計算分析… -
精密放大器和低噪聲失調(diào)電路技術(shù)
發(fā)布時間:2018年11月04日,查看次數(shù):1503精密放大器和低噪聲失調(diào)電路技術(shù)1 運算放大器的現(xiàn)狀運算放大器自1963年問世以來,走過了很長的發(fā)展道路,并成為所有線性系統(tǒng)中事實上的標(biāo)準(zhǔn)部件。幾乎每個大型半導(dǎo)體制造商的產(chǎn)品線中都有運算放大器這個產(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、高精度型四大類運放產(chǎn)品。目前放大器的性能水平已達到了如下指標(biāo),這在20世紀(jì)60年代是聞所未聞的:帶寬超過1 GHz;轉(zhuǎn)換速率超過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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