運算放大器 文章 進入運算放大器技術(shù)社區(qū)
運算放大器的噪聲分析與設(shè)計
- D類音頻功率放大器中,前置運算放大器是一個比較重要的模塊,它位于整個拓撲結(jié)構(gòu)中的前面,完成輸入信號源的加工處理,或者實現(xiàn)放大增益的設(shè)置,或者實現(xiàn)阻抗變換的目的,使其和后面功率放大級的輸入靈敏度相匹配;前置放大器獲得并穩(wěn)定輸入音頻信號,并確保差動信號,設(shè)計時需要盡量減小其等效輸入的閃爍噪聲及熱噪聲,降低輸出電阻,增加其PSRR、CMRR、SNR、頻帶寬度、轉(zhuǎn)換效率等參數(shù)。 一般來說,雙極晶體管的閃爍噪聲具有較低的轉(zhuǎn)角頻率(閃爍噪聲和熱噪聲的交叉點),低于MOS晶體管的閃爍噪聲,在音頻等低頻的設(shè)計系
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開關(guān)電容梳狀濾波器幅頻特性的深入分析
- 最基本的開關(guān)電容電路是由電子開關(guān)和電容組成的,主要應(yīng)用是構(gòu)成各種低通、高通、帶通、帶阻等開關(guān)電容濾波器(Switched-Capacitor Filter,SCF)。將開關(guān)電容電路與運算放大器結(jié)合,組成的開關(guān)電容有源濾波器具有很多奇特的性質(zhì),但由于引入了電子開關(guān),對電路特性進行嚴密分析變得異常困難,目前已有的分析方法都只是在一定條件下從一個側(cè)面進行近似分析,本文立足于最基本的電路理論,借助計算機系統(tǒng)對其進行復(fù)雜而嚴格的分析計算,最終得到了具有普遍意義的結(jié)論,上述文獻的結(jié)果只是該普遍性結(jié)論的特例。
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Microchip推出低功耗自動調(diào)零運算放大器
- Microchip Technology Inc.(美國微芯科技公司)今天宣布推出MCP6V01/2/3(MCP6V0X)自動調(diào)零運算放大器(op amp)。這款低功耗運算放大器配備獨特的自校正架構(gòu),可實現(xiàn)超高精度,輸入偏移電壓僅為2微伏(µV)。此外,新器件還具有高共模抑制、軌對軌輸入/輸出及低靜態(tài)電流等特點,最適用于工業(yè)及醫(yī)療等市場上以電池供電的便攜式設(shè)備。 MCP6V0X的工作電壓低至1.8V至5.5V,典型靜態(tài)電流僅300微安(µA),可以由兩節(jié)1.5V電池供電,
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ADI公司擴展超低噪聲高速運算放大器產(chǎn)品系列
- ADI公司的ADA4898獨特地集成了高速和高精度特性,幫助設(shè)計人員在16-bit和18-bit精密儀器儀表應(yīng)用中實現(xiàn)最大的動態(tài)范圍。 Analog Devices最新推出一款低噪聲運算放大器ADA4898,擴展了其產(chǎn)品系列。繼ADA4899和AD8099運算放大器的成功推出之后,ADA4898為設(shè)計人員提供了一種獨特的適用于高精度應(yīng)用的低失真、低噪聲和高速的集成方案。ADA4898可與ADI公司的精密數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器(包括AD7631和AD7634)協(xié)同工作,特別適用于基于雷達的汽車防碰撞系統(tǒng)、醫(yī)療
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將ADC介接到高效能運算放大器
- 前言:一般而言,用來驅(qū)動現(xiàn)今高分辨率類比/數(shù)碼轉(zhuǎn)換器的電源都是擁有數(shù)百歐姆或以上的AC或DC負載。因此,一個具備有高輸入阻抗(數(shù)百萬歐姆)和低輸出阻抗的運算放大器便成為ADC驅(qū)動器輸入的最佳選擇。ADC驅(qū)動器可作為緩沖器和低通濾波器之應(yīng)用,以減低系統(tǒng)的整體雜訊。 隨著訊號在電路板的布線和冗長電纜上傳送,系統(tǒng)雜訊會積聚在訊號里,而一個差動ADC會拒絕任何看來像共模電壓的訊號雜訊。相比起單端的訊號,采用差動訊號有好幾個優(yōu)點。首先,差動訊號可將ADC的動態(tài)范圍增大一倍。其次,它可提供更佳的諧波失真效能
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簡易改進型數(shù)字交流毫伏表*
- 本設(shè)計以AT89C52為核心,以液晶顯示作為人機交互界面,用按鍵選擇功能。電壓測量部分包括衰減及放大、真有效值直流(RMS-DC)變換、12位A/D轉(zhuǎn)換等三個主要組成部分。
- 關(guān)鍵字: 參數(shù)測量 運算放大器 真有效值轉(zhuǎn)換器 自動量程轉(zhuǎn)換
CMOS兩級運算放大器調(diào)零電路性能分析
- 引言 運算放大器的高速性能主要靠兩個重要的參數(shù)來衡量,即大信號響應(yīng)時間和小信號響應(yīng)時間。大信號響應(yīng)時間由擺率決定,小信號響應(yīng)則由建立時間或單位增益帶寬來決定。提高運放速度的方法有多種多樣[1][2][3],折疊式運算放大器有功耗較大,折疊點處寄生電容高等缺點[1];采用套筒式運放結(jié)構(gòu),如果采用二階結(jié)構(gòu),則會造成較大的功耗,采用一階結(jié)構(gòu)則會限制差分輸出擺幅[2];反饋結(jié)構(gòu)放大器也存在問題,一是匹配問題不易實現(xiàn),二是電路的輸出跨導(dǎo)受輸出信號的影響較大[3]。 本文介紹的典型基本二級運算放大器具
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第3027篇:壓力傳感器與ADC之間運算放大器的應(yīng)用(圖)
- 信號調(diào)理部份在這一環(huán)節(jié)中起著至關(guān)重要的作用,它必須承擔(dān)電流,電壓轉(zhuǎn)換,信號濾波,抑制噪聲信號以利于后續(xù)控...
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運算放大器穩(wěn)定性分析系列(八)
- 本系列的第六部分是新《電氣工程》雜志(ElectricalEngineering)中“保持容性負載穩(wěn)定的六種方法”欄目的開篇。
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NMOS集成運算放大器
- NMOS集成運算放大器中的器件全由NMOS FET構(gòu)成,它分成E/E型(全由增強型NMOS FET構(gòu)成)和E/D型(由增強型和耗盡型NMOS FET構(gòu)成)兩類。E/D型NMOS運算放大器應(yīng)用比較廣泛。 圖1所示為Intel2912脈沖編碼調(diào)制(PCM)雙通道大規(guī)模單片集成開關(guān)電容濾波器中的集成運放電路之一。電路中含有E型、D型及零開啟型(VT=0,圖中標*號的管)NMOS FET共32個,占芯片面積約0.22mm2。整個電路可分為差分輸入級、電平移動與雙端——單端輸出變換電路、主增益級、輸出級等
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運算放大器介紹
目錄
歷史
原理
類型
主要參數(shù)
應(yīng)用
運算放大器(常簡稱為“運放”)是具有很高放大倍數(shù)的電路單元。在實際電路中,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)用于模擬計算機中,用以實現(xiàn)數(shù)學(xué)運算,故得名“運算放大器”,此名稱一直延續(xù)至今。運放是一個從功能的角度命名的電路單元,可以由分立的器件實現(xiàn),也可以實現(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 [ 查看詳細 ]
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