運(yùn)算放大器 文章 進(jìn)入運(yùn)算放大器技術(shù)社區(qū)
【E課堂】模擬電子技術(shù)重難點(diǎn)盤點(diǎn)
- 在緒論課中,除了簡要介紹電子技術(shù)的發(fā)展及其應(yīng)用概況,本課程的性質(zhì)、任務(wù)和要求以及基本內(nèi)容外,還應(yīng)著重介紹本課程的學(xué)習(xí)方法。根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn),?筆者從學(xué)習(xí)“電路”課程過渡到學(xué)習(xí)“電子技術(shù)基礎(chǔ)”課程時(shí),總感到電子電路的分析與計(jì)算,不如“電路”課程中那樣嚴(yán)格,那樣有規(guī)律可循,時(shí)而忽略這個(gè)元?件,時(shí)而忽略了那個(gè)參數(shù),不好掌握。 因而必須指明本課程是一門技術(shù)基礎(chǔ)課,著重“技術(shù)”二字。在定性分析,搞清概念的基礎(chǔ)上,進(jìn)行定量估算。由于半導(dǎo)體器件參數(shù)的分散性,存在?較大的偏差,電阻、電容
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ADA4530彌補(bǔ)經(jīng)典運(yùn)算放大器不足之處,皮安級電流計(jì)評估套件助力工程師設(shè)計(jì)評估
- 隨著當(dāng)下電子器件不斷更新迭代,很多應(yīng)用電路需要檢測的電流越來越小,用來檢測電流的器件要求的精度也越來越高,因而用于檢測電流的放大器也需要跟上應(yīng)用需求。基于此,ADI推出了一款采用CMOS工藝的飛安級運(yùn)算放大器ADA4530。
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東芝推出具有業(yè)界領(lǐng)先低噪音水平的CMOS運(yùn)算放大器
- 東芝公司旗下存儲與電子元器件解決方案公司今日宣布推出實(shí)現(xiàn)業(yè)界領(lǐng)先[1]低噪音水平的新運(yùn)算放大器“TC75S67TU”。樣品發(fā)貨即日啟動(dòng),量產(chǎn)計(jì)劃于8月啟動(dòng)。 隨著物聯(lián)網(wǎng)市場的不斷擴(kuò)張,市場對用于放大傳感器[2]檢測到的小信號的低噪音運(yùn)算放大器的需求日益增長。東芝的新IC對工藝進(jìn)行了優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)了業(yè)界領(lǐng)先的低等效輸入噪聲電壓,適合于傳感器模擬前端(AFE)電路。而且,該新IC采用CMOS工藝,實(shí)現(xiàn)了低偏置電流,有助于延長[3]小型物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備電池的工作時(shí)間?! ?yīng)用場合 · 放大各種類型傳感器
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電源工程師必看:最牛運(yùn)放應(yīng)用分析
- 引言 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)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(shí)候它們的標(biāo)識是VCC+和GND。這是因?yàn)橛行?shù)據(jù)手冊的作者企圖將這種標(biāo)識的差異作為單電源運(yùn)放和雙電
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搞定電阻匹配/穩(wěn)定性 運(yùn)算放大器效能有保障
- 運(yùn)算放大器是直流耦合高增益電子電壓放大設(shè)備,通常具有差動(dòng)輸入和單端輸出。一些理想的運(yùn)算放大器配置通常假設(shè)回饋電阻具有完美的匹配特性,但實(shí)際上電阻的非理想因素會(huì)影響各種電路參數(shù),例如共模抑制比、諧波失真和穩(wěn)定性。 運(yùn)算放大器是直流耦合高增益電子電壓放大設(shè)備,通常具有差動(dòng)輸入和單端輸出。在該配置里,運(yùn)算放大器產(chǎn)生了一個(gè)輸出電位(相對于電路接地),遠(yuǎn)大于輸入終端間的電位差。一些理想的運(yùn)算放大器配置通常假設(shè)回饋電阻具有完美的匹配特性,但實(shí)際上電阻的非理想因素會(huì)影響各種電路參數(shù),例如共模抑制比,諧波失真和穩(wěn)定
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運(yùn)算放大器的幾本概念
- 如果為了簡化包含有運(yùn)算放大器的電子電路,總是假設(shè)運(yùn)算放大器是理想的,這樣就有“虛短”和“虛斷”概念。
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電子工程師在設(shè)計(jì)中面臨的難題及解決方案
- EMI / 抗干擾設(shè)計(jì)EMI 是當(dāng)今許多設(shè)計(jì)人員所面臨的一項(xiàng)重大挑戰(zhàn)。如果不能順利通過 EMI 測試,則將導(dǎo)致項(xiàng)目成本顯著增加和進(jìn)度遲緩,因此高水平的工程師會(huì)在設(shè)計(jì)的早期尋求減低 EMI 的方法。因
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不可不知的運(yùn)算放大器使用六規(guī)則,你造嗎?
- 運(yùn)算放大器,對于學(xué)工科的學(xué)生來說是一個(gè)耳熟能詳?shù)脑~。運(yùn)算放大器作為最通用的模擬器件,廣泛運(yùn)用于信號變換調(diào)理、ADC采樣前端和電源電路等場合。大家在學(xué)習(xí)模電課程的時(shí)候,都已經(jīng)學(xué)會(huì)了運(yùn)放的設(shè)計(jì)。然而在使用運(yùn)放的時(shí)候,又有哪些需要注意的呢?
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輸入偏置電流消除電阻,真的需要它們嗎?
- 您會(huì)為了匹配您運(yùn)算放大器電路的輸入 DC 電阻而添加一個(gè)電阻器嗎?請看下面圖 1 所示電路。我們中的許多人會(huì)教條地認(rèn)為添加 Rb 是一種“好方法”,并讓其值等于 R1 和 R2 的并聯(lián)組合。我們現(xiàn)在就來研究使用這種電阻器的原因,并思考它的使用是否必要。
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突破精度限制——了解運(yùn)算放大器的精度挑戰(zhàn)
- 在精密測量過程中,系統(tǒng)工程師們面臨的第一個(gè)挑戰(zhàn)便是如何選擇具備最佳性能的運(yùn)算放大器以及安裝在其周圍的其他組件。這項(xiàng)工作很重要。在一些有空間限制的應(yīng)用中,工程師們常常會(huì)尋求體積最小的封裝,但是這種小型封裝具有一定的優(yōu)勢卻無法提供理想的精度。本文討論 IC 制造商用于克服精度挑戰(zhàn)的一些技術(shù),并讓讀者更好地理解封裝前和封裝后用于獲得最佳性能的各種方法,甚至是使用最小體積的封裝。
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解析一款常常被誤解的器件
- 為什么儀表放大器常常被人們誤解呢?圖1所示的三運(yùn)放儀表放大器看似為一種簡單的結(jié)構(gòu),因?yàn)樗褂靡呀?jīng)存在了幾十年的基本運(yùn)算放大器(op amp)來獲得差動(dòng)輸入信號。運(yùn)算放大器的輸入失調(diào)電壓誤差不難理解。運(yùn)算放大器開環(huán)增益的定義沒有改變。運(yùn)算放大器共模抑制的簡單方法自運(yùn)算放大器時(shí)代之初就已經(jīng)有了。那么,問題出在哪里呢?
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精確信號路徑應(yīng)用中的新興技術(shù)
- 精確性是對各種直流和交流參數(shù)的總體要求(例如低噪聲、低失調(diào)電壓、低輸入偏置電流及其他應(yīng)用相關(guān)參數(shù)),針對各類廣泛的精確應(yīng)用,美國國家半導(dǎo)體對此類要求進(jìn)行了優(yōu)化,對多款運(yùn)算放大器進(jìn)行三種溫度的測試,以確保符合產(chǎn)品規(guī)格。
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運(yùn)算放大器使用的六個(gè)經(jīng)驗(yàn)
- 運(yùn)算放大器,對于學(xué)工科的學(xué)生來說是一個(gè)耳熟能詳?shù)脑~。運(yùn)算放大器作為最通用的模擬器件,廣泛運(yùn)用于信號變換調(diào)理、ADC采樣前端和電源電路等場合。大家在學(xué)習(xí)模電課程的時(shí)候,都已經(jīng)學(xué)會(huì)了運(yùn)放的設(shè)計(jì)。然而在使用運(yùn)放的時(shí)候,又有哪些需要注意的呢?
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GVCOMTM運(yùn)算放大器——降低功耗以實(shí)現(xiàn)更高效的LCD及OLED驅(qū)動(dòng)
- 隨著信息時(shí)代的進(jìn)步,顯示面板需求量正在以勢不可擋之勢持續(xù)快速地增長著,與此同時(shí),面板的低功耗技術(shù)也越來越引起關(guān)注?! ‰娨?、顯示器以及平板電腦中,最關(guān)鍵的元器件莫過于液晶 (LCD及OLED) 顯示面板。隨著顯示面板的廣泛應(yīng)用,降低面板功耗以及降低面板共用級電壓(VCOM)來源——VCOM放大器的結(jié)溫變得越來越重要。 液晶顯示通過打開和關(guān)閉玻璃基板上獨(dú)立的薄膜晶體管來控制每個(gè)像素。液晶面板采用逐行掃描技術(shù),依次打開每一行像素的柵極電壓,以允許源極電壓(由源極驅(qū)動(dòng)芯片產(chǎn)生)流向每個(gè)
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運(yùn)算放大器“真正 Vos”的錯(cuò)誤理解
- 在過去的幾個(gè)月里,我見過至少四次人們對運(yùn)算放大器的“真正 Vos”產(chǎn)生錯(cuò)誤理解。 圖 1 顯示的是 OPA363 運(yùn)算放大器的技術(shù)參數(shù),這是一款 1.8V 至 5.5V 的單電源運(yùn)算放大器,具有 7MHz 的單位增益帶寬以及 5V/us 壓擺率。我在下表中用方框圈出了 OPA363 的真正 Vos。 不是真的!OPA363 的真正 Vos 直接取決于在應(yīng)用環(huán)境中的使用方式! 圖 1 我們來看一下如何計(jì)算應(yīng)用中的真正 Vos,并確保設(shè)計(jì)
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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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