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解析電壓反饋運算放大器
工程師最常向我提的一個請求是對電壓反饋運算放大器和電流反饋運算放大器進行比較。但如果不弄清每種運算放大器如何工作,是不可能確定某種應用應該選擇哪種運放的。 這里我來介紹一下電壓反饋運算放大器。
2019-11-13
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如何使用數模轉換器?
數模轉換器,又稱D/A轉換器,簡稱DAC,它是把數字量轉變成模擬的器件。D/A轉換器基本上由4個部分組成,即權電阻網絡、運算放大器、基準電源和模擬開關。
2019-11-12
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模擬電路難度最大:三極管共射極放大電路
在模擬電路中,我們最終需要面對的是信號。這是模擬電路最神秘,也是難度最大的地方。共射極放大電路在電子電路中應用非常廣泛,常用于小信號放大(電壓放大)。它是一類輸入阻抗較大(幾千到幾十千歐姆),輸出阻抗較小(幾百到幾千歐姆)的放大器。
2019-11-06
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關于基本運算放大器配置
在本實驗中,我們將介紹一種有源電路——運算放大器(op amp),其某些特性(高輸入電阻、低輸出電阻和大差分增益)使它成為近乎理想的放大器,并且是很多電路應用中的有用構建模塊。在本實驗中,你將了解有源電路的直流偏置,并探索若干基本功能運算放大器電路。我們還將利用此實驗繼續發展使用實驗室硬件的技能。
2019-11-05
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運算放大器的奧秘!(深度長文)
運算放大器無處不在,它源于模擬計算機時代,有著悠久的歷史,現在已經成為模擬電子領域的標志性產品。為什么運算放大器如此受歡迎?未來哪些產品可能取代運算放大器?
2019-11-02
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一種直接測量運算放大器輸入差分電容的方法
輸入電容可能會成為高阻抗和高頻運算放大器(op amp)應用的一個主要規格。值得注意的是,當光電二極管的結電容較小時,運算放大器的輸入電容會成為噪聲和帶寬問題的主導因素。運算放大器的輸入電容和反饋電阻在放大器的響應中產生一個極點,從而影響穩定性并增加較高頻率下的噪聲增益。因此,穩定性和相位裕量可能會降低,輸出噪聲可能會增加。實際上,以前的一些CDM(差模電容)測量技術依據的是高阻抗反相電路、穩定性分析以及噪聲分析。這些方法可能會非常繁瑣。
2019-10-31
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三極管在開關電路中的詳細應用分析
三極管除了可以當做交流信號放大器之外,也可以做為開關之用。嚴格說起來,三極管與一般的機械接點式開關在動作上并不完全相同,但是它卻具有一些機械式開關所沒有的特點。圖1所示,即為三極管電子開關的基本電路圖。由圖可知,負載電阻被直接跨接于三極管的集電極與電源之間,而位居三極管主電流的回路上。
2019-10-30
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5分鐘幫您糾正錯誤的去耦方法!
在放大器電路設計中,你一定被一些最常見的問題給“坑”過,例如——沒能用正確的方法對單電源運算放大器電路進行去耦。今天我們就討論下這個問題,并給出單電源放大器電路的正確去耦方法。
2019-10-28
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低漏電多路復用器在高阻抗PLC系統中是否重要?
一位任職于領先的可編程邏輯控制器(PLC)制造商的年輕工程師滿懷熱情,正在設計一個可接受來自高阻抗傳感器輸入的多通道24位模擬輸入模塊。他選擇了德州儀器的24位Δ-Σ模數轉換器(ADS125H02)、5-V基準電壓和德州儀器的精密放大器(OPA192)。
2019-10-28
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信號鏈中放大器噪聲對總噪聲有多少貢獻?
當ADC的模擬輸入被驅動至額定滿量程輸入電壓時,ADC提供最佳性能。但在許多應用中,最大可用信號與額定電壓不同,可能需要調整。用于滿足這一要求的器件之一是可變增益放大器(VGA)。了解VGA如何影響ADC的性能,將有助于優化整個信號鏈的性能。
2019-10-23
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低壓變高壓,運算放大器自舉實現更優性能!
我曾設計過一個精密電壓表的輸入,需要一個亞皮安輸入單位增益放大器/緩沖器,其低頻噪聲小于1μV p-p,失調電壓低至大約100μV,非線性誤差 小于1 ppm。它還需要在音頻和60 Hz頻率下具有非常低的交流失真,以便利用不斷增強的ADC分辨率。
2019-10-23
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讓電路“安靜”下來,你需要一款緩沖器
許多電子電路需要利用一個器件來將不同的電路隔離或分離開。這種特殊器件稱為緩沖器,緩沖器是單位增益放大器,具有極高輸入電阻和極低輸出電阻。這意味著可以將緩沖器模擬為一個增益為1的壓控電壓源,緩沖器具有幾乎無限大的輸入電阻,因而不存在負載效應,故VIN = VOUT。
2019-10-21
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