- 本文介紹了一款電容檢測電路(CDC),其中給出了一種基于電荷轉移型AFE,在寬待測電容范圍下針對不同大小的電容進行粗測和細測兩次測量以獲得最佳測量值的粗細測逼近型AFE,并為此設計了一種結構簡單有效的控制時序以及對應的邏輯電路和針對獲得的ADC輸出值設計的可編程除2電路。同時,為了將AFE和ADC隔離開來,提出了AFE和ADC的匹配中間級結構(高精度跟隨器)。
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CDC AFE 跟隨器
- 信號源內阻較大時,添加阻值與信號源內阻相同的反饋電阻,可以減少輸出失調電壓,提高跟隨精度?! ?nbsp;
信號源內阻較大時,添加阻值與信號源內阻相同的反饋電阻,可以減少輸出失調電壓,提高跟隨精度?! 煞N電壓跟隨器的理想閉環(huán)增益都等于一?! ≡陔妷焊S器中,共模抑制比的影響將加強。此外,同相端到信號源之間不接電阻對減小定態(tài)誤差是有利的。 但是,當這個匹配電阻取零,則要求反饋電阻為零,在發(fā)生堵塞現(xiàn)象時,反饋回路中電流較大,不利于輸入級的保護。所以,在使用中應注意?! 〖?/li>
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運放 跟隨器
- 信號源內阻較大時,添加阻值與信號源內阻相同的反饋電阻,可以減少輸出失調電壓,提高跟隨精度。 ??
? 信號源內阻較大時,添加阻值與信號源內阻相同的反饋電阻,可以減少輸出失調電壓,提高跟隨精度?! 煞N電壓跟隨器的理想閉環(huán)增益都等于一?! ≡陔妷焊S器中,共模抑制比的影響將加強。此外,同相端到信號源之間不接電阻對減小定態(tài)誤差是有利的。 但是,當這個匹配電阻取零,則要求反饋電阻為零,在發(fā)生堵塞現(xiàn)象時,反饋回路中電流較大,不利于輸入級的保護。所以,在使用中應注意?! 〖?/li>
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跟隨器 運放
- 經驗分享:信號源內阻較大時,添加阻值與信號源內阻相同的反饋電阻,可以減少輸出失調電壓,提高精度。 請問何種信號源或者輸出是什么狀況下跟隨器需要使用電阻呢?使用多大阻值? 答:信號源內阻較大時,添加阻值與信號源內阻相同的反饋電阻,可以減少輸出失調電壓,提高精度?! 2的作用是為了防止輸出意外接地,導致OP損壞,R3起限流作用,再加上嵌位二極管效果更好。 兩種電壓跟隨器的理想閉環(huán)增益都等于一。 在電壓跟隨器中,共模抑制比的影響將加強。此外,同相端到信號源之間不接電阻對減小定態(tài)誤差是有利的?! 〉?/li>
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運放 跟隨器
- 我們選擇用于分析具有雙通道反饋的RISO的雙極發(fā)射極跟隨器為OPA177,具體情況請參閱圖1。OPA177為一款低漂移、低輸入失調電壓運算放大器,其能在plusmn;3~plusmn;15V的電壓范圍內工作。
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RISO 雙極 發(fā)射極 跟隨器
- 提出了一種應用于CSTN-LCD系統(tǒng)中低功耗、高轉換速率的跟隨器的實現(xiàn)方案?;贕SMC±9V的0.18 μm CMOS高壓工藝SPICE模型的仿真結果表明,在典型的轉角下,打開2個輔助模塊時,靜態(tài)功耗約為35 μA;關掉輔助模塊時,主放大器的靜態(tài)功耗為24 μA。有外接1 μF的大電容時,屏幕上的充放電時間為10 μs;沒有外接1μF的大電容時,屏幕上的充放電時間為13μs。驗證表明,該跟隨器能滿足CSTN-LCD系統(tǒng)低功耗、高轉換速率性能要求。
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低功耗 跟隨器
跟隨器介紹
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