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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 差分放大器

現(xiàn)在就優(yōu)化你的差分放大器電路!高精度只需這幾步

  • 在各種應(yīng)用領(lǐng)域,采用模擬技術(shù)時(shí)都需要使用差分放大器電路,如圖 1 所示。例如測(cè)量技術(shù),根據(jù)其應(yīng)用的不同,可能需要極高的測(cè)量精度。為了達(dá)到這一精度,盡可能減少典型誤差源(例如失調(diào)和增益誤差,以及噪聲、容差和漂移)至關(guān)重要。為此,需要使用高精度運(yùn)算放大器。放大器電路的外部元件選擇也同等重要,尤其是電阻,它們應(yīng)該具有匹配的比值,而不能任意選擇。圖 1. 傳統(tǒng)的差分放大器電路。理想情況下,差分放大器電路中的電阻應(yīng)仔細(xì)選擇,其比值應(yīng)相同 (R2/R1 = R4/R3)。這些比值有任何偏差都將導(dǎo)致不良的共模誤差。差分
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基礎(chǔ)知識(shí)之運(yùn)算放大器

  • 什么是運(yùn)算放大器?運(yùn)算放大器(Operational Amplifier)是一種差分放大器,具有高輸入電阻、低輸出電阻、高開(kāi)放增益(開(kāi)環(huán)增益),并具有可放大+輸入引腳與-輸入引腳間的電壓差的功能。 每個(gè)電路由正側(cè)電源引腳、負(fù)側(cè)電源引腳、+輸入引腳、-輸入引腳、輸出引腳等5個(gè)引腳構(gòu)成。通常電源、輸入、輸出分類以外的引腳名稱未進(jìn)行統(tǒng)一運(yùn)算放大器、比較器的圖解符號(hào)運(yùn)算放大器的電源引腳名稱示例運(yùn)算放大器要求的功能有高輸入電阻(阻抗)和低輸出電阻。 在下圖【電壓控制電壓源放大器模型】中,輸入電壓和輸出電壓的關(guān)系如以
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非常見(jiàn)問(wèn)題第171期: “如果沒(méi)壞,就不要修理。”調(diào)節(jié)固定增益差分放大器的增益

  • 問(wèn)題:我們能夠增加固定增益差分放大器的增益嗎?? ? ? ? ? ? ? ? ? ??答案:可以,通過(guò)增加更多的電阻。經(jīng)典的四電阻差分放大器可以解決許多測(cè)量難題。但是,總有一些應(yīng)用需要的靈活性比這些放大器所能提供的更高。由于在差分放大器中電阻匹配直接影響到增益誤差和共模抑制比(CMRR),所以將這些電阻集成到同一個(gè)裸片上可以實(shí)現(xiàn)高性能。但是,僅僅依靠?jī)?nèi)部電阻來(lái)設(shè)置增益,用戶就無(wú)法在制造商的設(shè)計(jì)選擇
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電子設(shè)備的領(lǐng)先技術(shù):示波器內(nèi)的差分放大器

  •   一些半導(dǎo)體公司最近幾年開(kāi)始提供全差分放大器了,但這種放大器應(yīng)用在尖端電子設(shè)備已經(jīng)有幾十年了。這些差分放大器在輸入端和輸出端都是差分的,輸出范圍也得以加倍放大。它們的輸入和輸出端口都是封閉路徑,沒(méi)有公共接地節(jié)點(diǎn)。與地隔離可改善波形質(zhì)量。由于保持了輸入和輸出電路回路本身的完整性,接地僅對(duì)靜態(tài)分析和共模范圍才顯得重要?!‰娮釉O(shè)備的領(lǐng)先技術(shù)  盡管電子行業(yè)沒(méi)有Indy 500或Grand Prix這樣的重大賽事來(lái)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試新的概念車,但電子產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)也有自己的測(cè)試場(chǎng)所。例如,在第二次世界大戰(zhàn)期間,麻省理工學(xué)院的
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全差分放大器的概念及其優(yōu)勢(shì)

  • 目前,世界上大多數(shù)的高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (ADC)都具有差分輸入。這些ADC被廣泛的運(yùn)用于多種終端的應(yīng)用當(dāng)中,但不僅僅局限于通信無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施和回傳,以及
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幾個(gè)經(jīng)典差動(dòng)放大器應(yīng)用電路詳解

  • 幾個(gè)經(jīng)典差動(dòng)放大器應(yīng)用電路詳解-經(jīng)典的四電阻差動(dòng)放大器 (Differential amplifier,差分放大器) 似乎很簡(jiǎn)單,但其在電路中的性能不佳。本文從實(shí)際生產(chǎn)設(shè)計(jì)出發(fā),討論了分立式電阻、濾波、交流共模抑制和高噪聲增益的不足之處。
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低電壓、低功耗模擬電路設(shè)計(jì)方案

  • 低電壓、低功耗模擬電路設(shè)計(jì)方案-本文研究了襯底驅(qū)動(dòng)MOS管技術(shù)和運(yùn)用這一技術(shù)進(jìn)行低電壓低功耗模擬電路設(shè)計(jì)的方法,并且運(yùn)用這種技術(shù)設(shè)計(jì)低電壓低功耗襯底驅(qū)動(dòng)跨導(dǎo)運(yùn)算放大器和電流差分跨導(dǎo)放大器。
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縮放模擬輸入信號(hào)的三種方式

  • 縮放模擬輸入信號(hào)的三種方式-縮放輸入電壓并非總像第一次那么容易(或復(fù)雜)。在本文中,我將介紹如何在最近的需將+/- 10 V信號(hào)縮小到0到2.5 V范圍信號(hào)鏈設(shè)計(jì)中解決這個(gè)挑戰(zhàn),以匹配所有其他信號(hào)到模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。達(dá)到此目標(biāo)的傳遞函數(shù)呈線性:VOUT = VIN / 8 + 1.25V。
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賺到了,三種電源轉(zhuǎn)換器電路設(shè)計(jì)圖打包奉送

  • 本文主要介紹了3.3V→5V電平轉(zhuǎn)換器、模擬增益電路和模擬補(bǔ)償電路三種電源轉(zhuǎn)換器的設(shè)計(jì)原理圖,對(duì)電路圖進(jìn)行簡(jiǎn)單的講解。
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為窄帶、高中頻、16位、250 MSPS接收機(jī)前端設(shè)計(jì)帶通濾波器的諧振匹配方法

  • 本電路筆記介紹了如何設(shè)計(jì)接口電路和抗混疊濾波器才能在保持高性能的同時(shí)確保最低信號(hào)損耗的系統(tǒng)化過(guò)程。使用諧振匹配方法來(lái)設(shè)計(jì)最平坦的巴特沃茲四階帶通濾波器,中心頻率為200 MHz。
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ADI:16位10 MSPS ADC AD7626的單端轉(zhuǎn)差分高速驅(qū)動(dòng)

  • 電路特點(diǎn)16位10MSPS PulSAR ADC經(jīng)過(guò)優(yōu)化的單端至差分驅(qū)動(dòng)器輸入為2.4MHz時(shí),SNR為88dB電路功能圖1所示電路可將高頻單端輸入信號(hào)轉(zhuǎn)換為平衡差分信號(hào),用于
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忽視顯而易見(jiàn)的東西:差分放大器的輸入阻抗

  •   單片差分放大器是集成電路,包含一個(gè)運(yùn)算放大器(運(yùn)放)以及不少于四個(gè)采用相同封裝的精密電阻器。對(duì)需要將差分信號(hào)轉(zhuǎn)換成單端信號(hào)同時(shí)抑制共模信號(hào)的模擬設(shè)計(jì)人員而言,它們是非常有用的構(gòu)建塊。   例如,圖1所示的INA134目的是用作適合差分音頻接口的線路接收器。        圖1:INA134差分線路接收器的簡(jiǎn)化內(nèi)部原理圖   雖然大多數(shù)設(shè)計(jì)人員都感覺(jué)這種簡(jiǎn)單的構(gòu)件塊用起來(lái)非常輕松愜意,但筆者還是發(fā)現(xiàn)在使用它們時(shí)有一個(gè)方面經(jīng)常被忽視:差分放大器的兩個(gè)輸入端具有不同
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用差分放大器來(lái)驅(qū)動(dòng)高速ADC

  •   當(dāng)今的世界是一個(gè)充斥著海量數(shù)據(jù)的世界。人們的生活從中獲益頗多,但系統(tǒng)設(shè)計(jì)者面臨的壓力卻日益增大,為模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器(驅(qū)動(dòng)器就是一個(gè)重要課題。作為聯(lián)系現(xiàn)實(shí)世界和數(shù)據(jù)世界重要橋梁的ADC,往往要以數(shù)百兆赫茲的頻率和高達(dá)16位的分辨率來(lái)進(jìn)行采樣工作。這樣,選擇與其相匹配的驅(qū)動(dòng)器來(lái)充分發(fā)揮其潛力,就變得至關(guān)重要。高帶寬、高無(wú)雜散動(dòng)態(tài)范圍、低噪聲和低失真度已成為挑選ADC驅(qū)動(dòng)器的重要指標(biāo)。   差分信號(hào)的優(yōu)點(diǎn)   目前,用來(lái)驅(qū)動(dòng)ADC的方案有兩種,第一種是使用變壓器,第二種則是差分。不過(guò),在介紹差分放大器之前
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差分放大器介紹

  Differential amplifier   由兩個(gè)參數(shù)特性相同的晶體管用直接耦合方式構(gòu)成的放大器。若兩個(gè)輸入端上分別輸入大小相同且相位相同的信號(hào)時(shí),輸出為零,從而克服零點(diǎn)漂移。適于作直流放大器。   差分放大器是一種將兩個(gè)輸入端電壓的差以一固定增益放大的電子放大器,有時(shí)簡(jiǎn)稱為“差放”。差分放大器通常被用作功率放大器(簡(jiǎn)稱“功放”)和發(fā)射極耦合邏輯電路 (ECL, Emitter Co [ 查看詳細(xì) ]

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