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运放

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技术文章—常见运放基本电路解析
中,它们的标识是VCC+和VCC-,但是有些时候它们的标识是VCC+和GND。这是因为有些数据手册的作者企图将这种标识的差异作为单电源和双电源的区别。但是,这并不是说他们就一定要那样使用――他们可能可以工作在其他的电压下。在不是按默认电压供电的时候,需要参考运的数据手册,特别是绝对最大供电电压和电压摆动说明。  绝大多数的模拟电路设计者都知道怎么在双电源...
类别:电源设计 2019-06-06 标签: 运算放大器 虚地 交流耦合
【单片机笔记】运放电流检测实用电路
1、低端放电流检测方法:分析下原理:运用的虚短特性,既得到了:V+ = V-;运用的虚断特性,既输入端和输出端没有电流流过。所以R3和R6流过电流相等。(VOUT-V-)/R3 = V-/R6;由上面两个式子即可得到VOUT = V+ * (R3 + R6)/R6;而又有:V+ = I * R8;所以有:I =V+ / R8 = VOUT * R6/(R3 + R6...
类别:其他技术 2019-02-18 标签: 单片机 运放 电流检测
如何选择最合适的运放?专家为你解答
通常情况下,在设计集成应用电路时,没有必要研究的内部电路,而是根据设计需求寻找具有相应性能指标的芯片。因此,了解运的类型,理解运的主要性能,是正确选择的前提。——摘自《模拟电子技术基础》(童诗白、华成英)集成参数非常多,因此对应的种类和型号也很多,如何选型一直是众工程师头痛的问题。在进行电路设计时选用何种类型和型号,应根据系统对电路的要求加以确定。在通用型...
类别:放大器 2018-02-27 标签: 运放 TI
许多工业和医疗应用在存在大共模电压和DC电位的情况下,都使用仪表放大器(INA)来调理小信号。三运算放大器(三)INA架构可执行该功能,其中输入级提供高输入阻抗,输出级过滤共模电压并提供差分电压。高阻抗与高共模抑制比的结合是流量传感器、温度传感器、称重装置、心电图(ECG)和血糖仪等众多传感器和生物计量应用的关键。本文介绍了三INA的基础操作,分析了零漂移放大器的优点...
类别:数模混合 2018-01-24 标签: 放大器
许多工业和医疗应用在存在大共模电压和DC电位的情况下,都使用仪表放大器(INA)来调理小信号。三运算放大器(三)INA架构可执行该功能,其中输入级提供高输入阻抗,输出级过滤共模电压并提供差分电压。高阻抗与高共模抑制比的结合是流量传感器、温度传感器、称重装置、心电图(ECG)和血糖仪等众多传感器和生物计量应用的关键。本文介绍了三INA的基础操作,分析了零漂移放大器的优点...
类别:综合资讯 2018-01-22 标签: 放大器
低噪声的精准运放驱动高分辨率 SAR ADC
电路包括一个紧接在之后的 RC 低通滤波器,以滤除过量的高频噪声。LT6018 的噪声密度甚至在高频条件下也保持在相对较低的水平,因此去掉这个滤波器对总噪声的影响可以忽略不计。如果没有该滤波器,则线性度 (按 THD 来衡量) 显著地改善,这是因为单端至差分转换现在完全受控于 LT5400 中的精确匹配电阻器,不会受到任何匹配不佳的分立组件的损坏。 LT6018...
类别:数据转换 2017-12-08 标签: LT6018 ADC
MUSES旗舰版新产品『MUSES03』高音质音频运放正式面市
新日本无线经过长期的研发,终于又成功推出了一款高音质电子元器件MUSES系列旗舰版的新产品『MUSES03』 ,它是面向高端音响器材的单路J-FET输入形式的高音质。由于采用了重视音质的优化电路、精选材质、全新组装技术,从而实现了高音质。MUSES03还具有低输入偏置电流、低噪声、超低失真率、高电压转换速率的特点,最适合各种需要高音质的音频放大器的应用。MUSES03新品...
类别:音响 2017-03-28 标签: MUSES
轨至轨运放具有高精度和高电源效率
增益带宽积 (在 20µA 电源电流) 至 720MHz 增益带宽积 (在 3.3mA 电源电流) 高效率系列。该系列的这些最新成员采用 1.8V 至 5.25V 电源工作,具有轨至轨输入和输出,并包括具有停机模式的版本,因而进一步降低了待用期间的功耗。输入失调电压仅为 400µV (最大值)。这些器件全面规格在工业  (I级) (–40°C 至 85°C...
类别:放大器 2017-03-02 标签: 放大器 低噪声
意法半导体微型纳功耗运放提升检测精度
。因此,这款放对整个系统功率管理的影响微乎其微。同时,TSU111的各项参数远超同类产品,输入失调电压150uV,3.6µVp-p电压噪声在0.1-10Hz之间,确保信号电路有很高的精度。 此外,优异的11.5kHz增益带宽积(GBWP)和轨对轨输入级可实现对环境或生物信号的监视。极低的10pA输入偏置电流可最大限度降低气体检漏仪和光电二极管等检测设备的寄生电流现象...
类别:市场动态 2016-12-21 标签: 模拟电路 传感器 精度
1. 概述 HCPL-7800隔离运放是专门为电机驱动电流的检测设计的。电机电流通过一个外部采样电阻得到模拟电压,进入芯片。在隔离侧的另一边得到一个微分的输出电压。这个微分的输出电压正比与电机电流,通过一个光耦放大器转换成单端信号。由于在现代开关逆变器电机驱动中电压的共模干扰一般都有几百伏每微秒,而HCPL-7800能够抗至少10kv/us的共模干扰。正是基于这一点...

运放资料下载

1.的传输特性2.比例器、加法器、减法器、跟随器等运算电路3.含理想的运算电路的分析计算  难点  熟练计算含理想的思路 的电路模型 一、的符号二、的简介 三、的输入输出关系 具理想的电路分析 一、含理想的电路分析基础 分析原则:l虚短——由于理想的线性段放大倍数为无穷大,要放工作在线性区域,的输入电压应该无穷小,理想...
类别:模拟及混合电路 2013年09月22日 标签: 含运算放大器的电路的分析
电流反馈放电流反馈| | 电流反馈放大器问:与普通运放相比,我不太明白电流反馈如何工作?我听说电流反馈带宽恒定,不随增益变化而改变,那是怎么实现的?它与互阻放大器是否一样?答:在考察电路之前,我们先给电压反馈(VFA)、电流反馈(CFA)和互阻放大器这三个概念下定义。顾名思义,电压反馈是指一种误差信号为电压形式的闭环结构。传统...
类别:科学普及 2013年09月29日 标签: 电流 反馈 运放
放稳定性分析详解(三)放稳定性第 3 部分(共 15 部分):RO与ROUT 作者:Tim Green,德州仪器公司 本系列第 3 部分将着重澄清有关“输出阻抗”的一些常见误解。我们将会为放定义两种不同的输出阻抗― ―RO和ROUT。RO 在我们开始稳定正在驱动容性负载的运放电路时变得极其有用。我们将介绍几种从厂商数 据资料上得出RO 的简单技术...
类别:科学普及 2013年09月29日 标签: 运放 稳定 性分 析详
DW200672504放稳定性第 3 部分(共 15 部分):RO与ROUT 作者:Tim Green,德州仪器公司 本系列第 3 部分将着重澄清有关“输出阻抗”的一些常见误解。我们将会为放定义两种不同的输出阻抗― ―RO和ROUT。RO 在我们开始稳定正在驱动容性负载的运放电路时变得极其有用。我们将介绍几种从厂商数 据资料上得出RO 的简单技术...
类别:科学普及 2013年09月29日 标签: DW200672504
s运算放大器技术、 产品及应用介绍Hill / 深圳棋港科技 Hill@keikong.com4-1提纲 运算放大器基础 低电压低功耗放大器及应用 精密及应用 高速放大器及应用 2006 National Semiconductor Corporation4-2美国国家半导体在放领域的领导地位 美国国家半导体是放领域的领导者,我们可以提供从基...
类别:科学普及 2013年09月29日 标签: NS运放资料
单电源应用图集单电源应用图集(一):基础知识 我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源的电路转换成单电源电路。在设计单电源电路时需要比双电源电路更加小心,设计者必须要完全理解这篇文章中所述的内容。1.1 电源供电和单电源供电所有的运算放大器...
类别:科学普及 2013年09月29日 标签: 单电 源运 放应 用图
是VCC+和GND。这是因为有些数据手册的作者企图将这种标识的差异作为单电源和双电源的区别。但是,这并不是说他们就一定要那样使用――他们可能可以工作在其他的电压下。在不是按默认电压供电的时候,需要参考运的数据手册,特别是绝对最大供电电压和电压摆动说明。 绝大多数的模拟电路设计者都知道怎么在双电源电压的条件下使用运算放大器,比如图一左边的那个电路,一个双电源是由一个正电源和一个相等...
类别:其他 2013年09月21日 标签: 电源运放应用图集
第1章  集成应用电路设计须知1.1  集成简介1.1.1  集成的内部框图、分类和图形符号1.1.2  集成的引脚功能、封装及命名方法1.1.3  集成的参数1.2  理想运算放大器1.2.1  的理想参数及理想的电路模型1.2.2  简化设计的基本准则1.3  选择电阻器须知...
类别:科学普及 2014年03月05日 标签: 集成运放应用电路设计360例_王昊
运算放大器容性负载驱动问题运算放大器容性负载驱动问题问:为什么我要考虑驱动容性负载问题?答:通常这是无法选择的。在大多数情况下,负载电容并非人为地所加电容。它常常是人们不希望的一种客观存在,例如一段同轴电缆所表现出的电容效应。但是在有些情况下,要求对运算放大器的输出端的直流电压进行去耦。例如,当被用作基准电压的倒相或驱动一个动态负载时。在这种情况下,你也许...
类别:科学普及 2013年09月29日 标签: 运算 放大 器容 性负 载驱 动问
详解运详解运详解运详解运详解运详解运详解...
类别:模拟及混合电路 2016年01月25日 标签: 运放

运放相关帖子

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此内容由EEWORLD论坛网友music_586原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 SPIN3202控制板:单电阻FOC电机驱动原理图/代码/调试文档等详细资料开源分享 (主芯片STSPIN32F0A:内置MCU、DCDC、LDO、、比较器、MOS驱动等) (低压大电流三电阻FOC电机驱动) 资料下载见附件(360压缩),电脑登入  ...

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本帖最后由 qwqwqw2088 于 2019-6-17 11:56 编辑 基于TI器件的电子竞赛常用模拟系统设计与实践  第1课  理想的模型与求解方法        第2课  主要参数与类型           第3课  ...
59次浏览 2019-06-17 电子竞赛

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信号源是一个频率为0.1-40Hz的模拟信号,由于信号源中有一个直流偏置和其他噪声,因此需要用高通滤波器将直流成分滤除,而低通滤波器将40Hz以上的噪声滤掉。电路的设计思路是由一个低通滤波器和一个高通滤波器串联起来,低通滤波器的截止频率为40Hz,高通滤波器的截止频率f=1/(2ΠRC)=0.1Hz。第一个做设计跟随器,提高信噪比,第二个做同向放大电路。通过波特测试仪可以看到...
171次浏览 2019-06-15 模拟电子

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;      软件流程:a.ADC采样  b.加窗函数 c.FFT运算 d.显示结果 3.实物图片:   4.演示视频连接 5.源代码见附件 6. 后续完善方面:利用MCU自带的把原始信号放大,提高测量的灵敏度。FFT计算函数需要优化。 7.其他,引用自AD网站: &ldquo...
0次浏览 2019-06-11 【GD32 MCU】

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的线性、重复性和稳定性,灵敏度高,方便用户采用或集成电路针对输出 和温漂进行调试和补偿。 结构性能 压力敏感芯片:硅材料 引线:金线 封装外壳:PPS 材料 引脚:铜镀银 净重量:约 0.4g 电气性能 供电电源:≤15V DC 或 ≤3.0mA DC 输入阻抗:4kΩ~6kΩ 输出阻抗:4kΩ~6kΩ 绝缘电阻...
0次浏览 2019-06-11 信息发布 标签: SW160 型压阻式压力敏感元件

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基于GD32的BLDC驱动 无刷电机看似一个简单的东西,但驱动起来却可以很复杂。作为一个电子爱好者,只是冒着初生牛犊不怕虎的精神来尝试。时间也不长。所以做的东西只有个样子,希望大家不要喷。话不多说,上框图。 LED,按钮,定时器,PWM,以及ADC。其他都比较顺利、就是PA6的ADC很是奇怪。输出带不起来。接电源和地。ADC值又有变化。先不管理。让东西跑起来再说。添加一段...
228次浏览 2019-06-10 【GD32 MCU】

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此内容由EEWORLD论坛网友music_586原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处 (主芯片STSPIN32F0:内置MCU、DCDC、LDO、、比较器、MOS驱动等) (低压大电流三电阻FOC电机驱动) 资料下载见附件(360压缩),电脑登入          ...
208次浏览 2019-06-10 【stm32/stm8】

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这是数据手册上的一个参考电路,感觉是高频补偿,但又说不出其中的道理,劳烦大家看一下,CF2补偿原理是什么,(6228GBW为730M,打算用在0-100M左右的差转单)     大佬看下Cf2电容在电路中是什么作用,感谢!! Cf2为什么不直接连到两个输入端 差分输入的高通滤波。 [quote][size=2][url...
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二阶低通滤波器和同相比例放大电路串联后,第一阶的接地电容不接地,而是直接与输出相连,这样的目的是什么呢?接地和接运放得到的输出波形也不一样,求解 无源低通滤波器与同相放大器相关问题 电容C1下端不接地,改为接到U1A输出端,这是典型的有源低通滤波电路。 目的是加入一定反馈,使幅频和相频曲线更接近理想曲线。 gmchen老师曾发过好几个有关有源滤波的帖子,你不妨搜索一下,仔细看...
112次浏览 2019-06-06 模拟电子

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最近做了一个精密整流电路的实验,得到一些粗浅的结论。考虑到精密整流电路是一个常见的电路,此实验结果能够给大家提供一些参考信息,故此发帖。 实验电路如下。其中为AD8048,主要参数为:大信号带宽160MHz,压摆率1000V/us。二极管是SD101,肖特基二极管,反向恢复时间1ns。所有电阻值参照AD8048的数据手册确定。 此内容由EEWORLD论坛网友gmchen原创,如需...
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