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在低側電流檢測中使用單端放大器:誤差源和布局技巧
低側檢測的主要優點是可以使用相對簡單的配置來放大分流電阻器兩端的電壓。例如,通用運算放大器的非反相配置可以成為需要能夠在消費市場空間競爭的成本敏感型電機控制應用的有效選擇。
2023-05-08
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久經考驗的運算放大器:概述
幾年前,在一次貿易展上工作時,有人問我:“人們還在使用運算放大器嗎?我忍不住笑了,因為運算放大器市場估計超過30億美元,而且還在增長。但對于提問者來說,久經考驗的運算放大器已經存在了很長時間,盡管由于工藝技術、增強的架構和設計技術,它經歷了改進,但它基本上是相同的。鑒于運算放大器無處不在,讓我們退后一步,回顧一下運算放大器的元件,以及為什么它在當今的電子產品中仍然如此有用。
2023-05-06
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陰極偏置電阻和反饋電阻的計算?
運算放大器在輸入為0V的時候,輸出不一定為0V,可能幾十uV到幾mv,這個叫做運算放大器的直流偏置,如果放大倍數比較大的話,這個直流偏置也會被放大,為了消除直流偏置,在運放的電源端和輸入端加一個幾M的電阻,或者有的運放本身就有調零端Voffset,接上一個電阻用于抵消直流偏置,這個電阻就叫做偏置電阻。
2023-05-05
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集成解決方案如何提高電阻式電流檢測的準確性
一個分立放大器連同一些外部增益設置電阻可用于增加電流檢測電阻兩端的電壓。盡管此類分立解決方案具有成本效益,但由于外部組件的匹配有限,它們無法提供高精度。嘗試使用高精度電阻網絡可能會抵消使用簡單分立解決方案可能帶來的成本節約。
2023-04-29
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了解光電二極管操作的光伏和光電導模式
光電二極管的基本輸出是從陰極流過器件到陽極的電流,與照度大致成線性比例。(不過請記住,光電流的大小也受入射光波長的影響——在下一篇文章中將對此進行更多介紹。)光電流通過串聯電阻或電流轉換為電壓以進行進一步的信號處理- 電壓放大器。
2023-04-25
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模擬運算放大器的失調電壓變化
如今,我們經常可以找到典型失調電壓相對于系統要求非常低的運算放大器。如果這些運算放大器中的一個符合項目預算,那么在設計過程中我們幾乎不需要考慮失調電壓。
2023-04-21
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使用電荷放大器處理壓電加速度計輸出
使用壓電元件,壓電加速度計產生與施加的加速度成比例的電荷輸出。電荷輸出是一種難以測量的信號類型,因為它會隨著時間的推移通過泄漏電阻逐漸減小。
2023-04-21
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運算放大器的8種應用電路,您都了解嗎?
話不多說,直接上電路模塊,實際應用可能還要根據具體電路增加一些電阻電容以提高穩定性。電壓跟隨器(也稱為緩沖器)不會放大或反相輸入信號,而是在兩個電路之間提供隔離。輸入阻抗很高,而輸出阻抗很低,避免了電路內的任何負載效應。
2023-04-20
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帶集成電子壓電 (IEPE) 的壓電加速度計
在之前的文章中,我們討論了需要具有高輸入阻抗的放大器才能成功地從壓電傳感元件中提取加速度信息。對于一些壓電加速度計,放大器內置在傳感器外殼中。
2023-04-13
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什么是混合信號 IC 設計?
在之前的文章中,我們討論了需要具有高輸入阻抗的放大器才能成功地從壓電傳感元件中提取加速度信息。對于一些壓電加速度計,放大器內置在傳感器外殼中。現代 IC 通常由來自各個領域的元素組成。還有各種片上系統 (SoC) 和系統級封裝 (SiP) 技術,包括單個 IC 上的每個 IC 設計域,或包含各種半導體工藝和子 IC 的封裝。
2023-04-13
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運算放大器的低功耗設計
近年來,電池供電電子產品的普及使功耗成為模擬電路設計人員越來越重視的問題。本文中將介紹如何使用低功耗運算放大器進行系統設計,同時也會涉及具有低電源電壓能力的低功耗運算放大器及其應用,并討論如何正確理解運算放大器規格書中的規格參數,綜合考慮電路設計上的節能技術,實現更高效的器件選型。
2023-04-04
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電路檢測快速下降的信號并抑制噪聲
檢測超過某個閾值的快速下降信號對于超聲波或定位設備以及地震學系統很重要。您可以將軌到軌運算放大器與施密特觸發邏輯門組合起來以執行此功能(圖 1)。這個例子在超聲波機器上運行良好。它控制一個采樣保持放大器,該放大器設置 AGC(自動增益控制)系統的增益。
2023-03-23
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