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靠近接地擺動——單電源工作
軌至軌放大器可產生極為接近接地的輸出電壓……但到底接近到什么程度呢?我們談的是CMOS運算放大器。當你正努力最大化輸出電壓擺動時,它常用于低壓設計。這些器件的規格通常如下:
2020-04-15
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利用斬波穩定架構零漂移運算放大器優勢的切實考慮
一種特殊形式的運算放大器,適用于精密應用,在這些應用中,輸入差分信號非常小,輸入引腳上的任何偏移都可能在輸出端引起嚴重誤差。
2020-04-14
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可編程增益跨阻放大器使光譜系統的動態范圍達到最大
利用光電二極管或其他電流輸出傳感器測量物理性質的精密儀器系統,常常包括跨阻放大器(TIA)和可編程增益級以便最大程度地提高動態范圍。本文通過實際例子說明實現單級可編程增益TIA以使噪聲最低并保持高帶寬和高精度的優勢與挑戰。
2020-04-13
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神秘的運算放大器 1/f 低頻區域噪聲
運算放大器的1/f (one-over-f)低頻區域噪聲好像有一些神秘。1/f噪聲也被稱作閃爍噪聲,像一道閃爍的燭光。
2020-04-13
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使用高壓放大器簡化您的BOM
由于運算放大器(運放)規格不同,工程師們經常需要選擇多個運放以滿足其電路板上每個子系統的需求。這會使從采購到生產的工作更加復雜。
2020-04-07
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放大器建模為模擬濾波器可提高SPICE仿真速度
放大器的仿真模型通常是利用電阻、電容、晶體管、二極管、獨立和非獨立的信號源以及其它模擬元件來實現的。一種替代方法是使用放大器行為的二階近似(拉普拉斯轉換),這可加快仿真速度并將仿真代碼減少到三行。
2020-04-07
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精密SAR模數轉換器的前端放大器和RC濾波器設計
S逐次逼近型(SAR) ADC提供高分辨率、出色的精度和低功耗特性。一旦選定一款精密SAR ADC,系統設計師就必須確定獲得最佳結果所需的支持電路。需要考慮的三個主要方面是:模擬輸入信號與ADC接口的前端、基準電壓源和數字接口 。本文將重點介紹前端設計的電路要求和權衡因素。關于其它方面的有用信息,包括具體器件和系統信息,請參閱數據手冊和本文的 參考文獻.
2020-04-03
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使用追蹤電源來提高信號鏈性能
本文闡述了直流偏置電源對敏感模擬應用中所使用運算放大器 (op amp) 產生的影響,此外還涉及了電源排序及直流電源對輸入失調電壓的影響。另外,本文還介紹了一種通過線性穩壓器(一般不具有追蹤能力)輕松實施追蹤分離電源的方法,以幫助最小化直流偏置電源帶來的一些不利影響。
2020-04-01
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實現運放負反饋電路穩定性設計,只需這3步!
集成運算放大器的參數有很多,但涉及到實際應用環境的不同,一些參數非常重要,另外一些則相對次要。例如,在交流高頻領域,會重視帶寬和壓擺率,而在直流精密場合,則重視輸入失調電壓、輸入偏置電流。
2020-03-31
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跨阻放大器的輸入阻抗是多少呢?
跨阻放大器(TIA)的輸入阻抗是多少呢?無窮大還是零呢?都不是,究竟是多少?沒有事物是絕對為零或絕對無窮大的,對嗎?即使你沒有用過TIA, TIA輸入阻抗的值會讓你驚訝,值得你去理解。畢竟,一個反向放大器就是一個有輸入電阻的TIA ,對嗎?
2020-03-30
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詳解220 V精密運算放大器
ADHV4702-1 是一款高壓(220 V)、單位增益穩定精密運算放大器。ADI新一代專有半導體工藝和創新架構使該精密運算放大器能夠以±110 V的對稱雙電源、非對稱雙電源或220 V單電源供電。
2020-03-25
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什么是運算放大器?
許多教材和參考指南將運算放大器(運放)定義為可以執行各種功能或操作(如放大、加法和減法)的專用集成電路(IC)。雖然我同意這個定義,但仍需注重芯片的輸入引腳的電壓。
2020-03-23
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