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艾为电子:鼎鼎大名的运算放大器,你知多少?(2023-02-06)
艾为电子:鼎鼎大名的运算放大器,你知多少?;提到(下文简称:运放),很多人肯定觉得既熟悉又陌生。大家可能都在书本上或者工作中听到过它的大名,但真正用过运放的人就相对较少。其实运放......
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经久耐用的运算放大器(运放):概述(2023-10-18)
经久耐用的运算放大器(运放):概述;仍然是大多数电子系统不可或缺的组件。考虑到运放的广泛应用,我们回顾一下的元件以及为什么在当今的电子产品中仍然很有用。本文引用地址:人们还在使用吗?
多年......
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运放电路误差这么大,哪来的?(2024-05-06)
运放电路误差这么大,哪来的?;下图1是一个基本的,当同相端输入电压为0V时,按理想情况,运放的输出端应该也为0V. 但图2的仿真结果,却告诉我们运放的输出电压为196mV.在高精度应用中,这个......
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产品篇 — STM32G4特别外设助力电机控制(2023-02-08)
信号能够屏蔽比较器输出
应用:屏蔽开关动作电流尖峰
比较器回差电压
STM32G4片内运放
STM32G4内部运放特色
高增益带宽积(GBW)—13MHz
高压摆率(SR)—45V/us
低输入偏置,客户......
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BB3581J 高电压运放(2023-08-02)
BB3581J 高电压运放;高压运放 BB 3581 属于第一个能够输出电压范围达到正负145V的运放系列。 这个系列中的3581 运放输出电压范围是正负75V。 从淘宝购买到的 3581 刚刚......
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干货 | 运算放大器15个常见指标(2024-12-06 19:31:29)
失调电压(Offset Voltage,VOS)
定义:
在运放开环使用时, 加载......
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电流采样与运放电路(2024-09-24 18:09:22)
电流采样与运放电路;
1.电流采样方案
1.1.不同数量的采样电阻方案
电流采样是FOC中基础且重要的一个步骤,只有......
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应用于电机驱动的隔离运放单端和差分输出对采样性能的影响(2023-07-21)
应用于电机驱动的隔离运放单端和差分输出对采样性能的影响;隔离运放在电机驱动中的应用:
电机驱动器是用来控制各种电机,比如AC变频器,伺服电机的一种控制器。一般是通过位置、速度......
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运放电路和选型?(2024-12-26 11:16:50)
运放电路和选型?;
基础
在学习运放选型前,我们需要先来透测的学习运放电路的内部结构和原理,对于我们来说是模拟电路中十分重要的元件,它能组成放大、加法、减法、转换......
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技术干货!单电源运放电路设计~(2024-12-18 17:32:03)
技术干货!单电源运放电路设计~;
在电......
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差分运放电路计算(2024-03-26)
差分运放电路计算;不知道大家有没遇到这种情况,在计算电路的时候,有时候会突然的忘记一些公式啊啥的,需要回去翻看笔记或者查资料,知其然而不知其所以然。今天跟大家一起来一起推导一遍差分运放......
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意法半导体全面提升工业和车用运放性能(2022-12-21)
意法半导体全面提升工业和车用运放性能;意法半导体全面提升工业和车用运放性能
2022 年 12 月 21 日,中国——意法半导体新推出三款6MHz轨到轨运算放大器,简化......
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使用运算放大器减少PCB上近场EMI(2024-06-21)
使用运算放大器减少PCB上近场EMI;减少PCB设计上电磁干扰(EMI)的最佳方法之一就是灵活地使用运算放大器。遗憾的是,在许多应用中,运算放大器的这个作用通常被忽略了。这可能是源于“运放易受EMI......
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意法半导体全面提升工业和车用运放性能(2022-12-22)
意法半导体全面提升工业和车用运放性能;
2022 年 12月21日,中国——新推出三款6MHz轨到轨运算放大器,简化设计人员对高性能运算放大器 (运放)的搜索。新产......
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运放电路应用实例分析(2024-10-20 12:02:30)
运放电路应用实例分析;
同相放大器
运放的同相放大器形式,它的输出信号与输入信号的相位相同,即:同一......
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运放可以当比较器使用吗?(2024-06-07)
运放可以当比较器使用吗?;本文引用地址:运放可以当比较器使用吗?
比较器可以当运放使用吗?
看完这篇文章或许你就知道答案了
概述
运算放大器和比较器无论外观或图纸符号都差不多,那么......
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意法半导体全面提升工业和车用运放性能(2022-12-21)
意法半导体全面提升工业和车用运放性能;2022 年 12 月 21 日,中国——新推出三款6MHz轨到轨运算放大器,简化设计人员对高性能运算放大器 (运放)的搜索。新产......
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输出电压为什么要偏移?差分电路原理解析(2024-10-26 11:31:16)
集处理电压,比如在系统中像母线电压的采集处理,还有像交流电压的采集处理等。
差分同相/反相分压电阻:为了得到适合运放处理的电压,需要将高压信号进行分压处理,如图1中......
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为什么运放会产生交越失真?(2024-05-07)
为什么运放会产生交越失真?;有工程师表示遇到过,用示波器采集的输出波形时,在某一输入电压处,原本很完美的正弦波出现了一点失真的情况,但不知是的原因还是其他外在原因。在了解工程师使用的类型之后,笔者......
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MAX4392数据手册和产品信息(2024-11-11 09:20:48)
MAX4392数据手册和产品信息;MAX4389/MAX4390/MAX4392–MAX4396系列运放为单位增益稳定器件,集合了高速性能、满摆幅输出以及禁止模式等特性。它针......
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运放对阶跃信号响应时间的计算(2024-08-08)
运放对阶跃信号响应时间的计算;在一些如变频家电、电动自行车、工业变频器等需要FOC算法的场合,通常会采用Shunt电阻将相电流转化为相电压,并利用运放进行放大;相电......
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运算放大器的应用讲解(2024-01-12)
运算放大器的应用讲解;今天开始讨论引入负反馈后的电路应用,先从最简单的跟随器说起,也就是直接将运放输出端连接到运放负输入端,如下图:本文引用地址:
根据运放的特性,有负反馈的情况下,其正......
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纳芯微推出全新隔离电压采样NSI1312x系列(2022-04-25)
拥有高精度低温漂等优质性能。
非隔离运放VS隔离运放
如上图所示,该系统是比较典型的三相输入整流框图,很多客户采用上图的采样方式采集高压母线电压--高阻方式分压+非隔离运放+MCU集成......
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纳芯微推出全新隔离电压采样NSI1312x系列(2022-04-25)
拥有高精度低温漂等优质性能。
非隔离运放VS隔离运放
如上图所示,该系统是比较典型的三相输入整流框图,很多客户采用上图的采样方式采集高压母线电压--高阻方式分压+非隔离运放+MCU集成......
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单片机如何优雅的读取0-10V传感器信号(二)(2022-12-12)
单片机如何优雅的读取0-10V传感器信号(二);上篇文章分享了一种0-10V传感器信号采集电路。为拓展电路设计中解决问题的思维,这篇文章再给大家介绍一种0-10V采集电路。电路如下图所示:
使用运放......
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意法半导体全面提升工业和车用运放性能(2022-12-22 10:15)
意法半导体全面提升工业和车用运放性能;意法半导体新推出三款6MHz轨到轨运算放大器,简化设计人员对高性能运算放大器 (运放)的搜索。新产品在各个参数方面都表现不俗,包括......
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TL431稳压电路以及应用:一文读懂(2024-12-13 11:24:34)
的阴阳极是指Tl31的阴极K和阳极A
如图,运放的反相端连接的是2.5v的参考电压源,运放的同相端,是431的参考极R
阴极......
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详解:过冲与相位裕量(2024-10-10 13:00:41)
都是二阶系统,我们以运放......
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多通道优先级放大器的设计与应用(2024-02-29)
值低。)
虽然该电路配置为响应正电压,但只需要反转二极管连接的方向并适当设置电源电压即可改为响应负电压。
图中所示的电路使用的运放为 MCP6V51/2/4,但可供选择的运放还有许多。选择运放......
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多通道优先级放大器的设计与应用(2024-02-29)
值低。)
虽然该电路配置为响应正电压,但只需要反转二极管连接的方向并适当设置电源电压即可改为响应负电压。
图中所示的电路使用的运放为Microchip MCP6V51/2/4,但可供选择的运放......
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硬件电路的理论分析(2024-01-11)
以忽略不计。
+3.3V通过R1、R3的分压得到1.65V给轨对轨运放ADA4841提供直流工作电平,使其可以通过单电源供电。
综合考虑之后,可以得到该电路的交流通路,如下图:
电路交流通路
相位......
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意法半导体扩大 5V 运放产品系列,优化电源和信号调理性能(2022-10-12)
意法半导体扩大 5V 运放产品系列,优化电源和信号调理性能;意法半导体5V产品系列新增一款高性能双路运算放大器。新产品TSV782的增益带宽(GBW)为30MHz ,输入失调电压(典型值) 为......
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恒流电路,也可以这么简单(2024-03-04)
恒流电路,也可以这么简单;提到,作为硬件研发工程师相信不会陌生,在LED驱动相关项目设计的时候,经常会遇到此类电路问题。本文引用地址:对于,一般采用的方法是采用两个的互相钳制电路或者是采用运放......
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运算放大器的15种应用电路讲解,电路图+波形图,几分钟带你搞懂(2024-12-01 15:04:14)
电路
14、微分电路
15、I-V转换
16、经典运放741内部......
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这种恒流电路设计方案,你可能没有使用过(2024-12-10 19:00:11)
硬件研发工程师相信不会陌生,在LED驱动相关项目设计的时候,经常会遇到此类电路问题;对于恒流电路,一般采用的方法是采用两个三极管的互相钳制电路或者是采用运放搭建的精密恒流电路,这两......
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六个术语(DAC、ADC、DSP、codec、运放、耳放)解析(2024-09-06)
六个术语(DAC、ADC、DSP、codec、运放、耳放)解析;ADC和DAC、DSP
ADC是模拟转数字信号编码芯片,例如TLV320ADC,DAC是数字转模拟信号解码芯片,例如ES9028,前者......
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恒流电路的三种设计方案(2024-10-18 15:10:10)
恒流源电路分析
。
运放恒流电路
运放恒流电路
运放的恒流电路,主要是利用运放的“电压跟随特性”,即运放的两个输入引脚Pin3......
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MAX4337数据手册和产品信息(2024-11-11 09:18:30)
MAX4337数据手册和产品信息;运放MAX4335–MAX4338采用体积超小的SC70/SOT23封装,每路却能向32Ω的负载提供40mW的功率输出,这使其极适合用作便携式设备中的单声/立体......
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运放 + MOS管构成的恒流电路分析及实用环境器件参数选择(2024-11-13 11:08:40)
运放 + MOS管构成的恒流电路分析及实用环境器件参数选择;
这里使用的
运放是 LM358
mos管是2N6755 (Nmos)
想让......
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模电的半壁江山——运算放大器的原理和应用(2024-01-24)
模电的半壁江山——运算放大器的原理和应用;模电的半壁江山——的原理和应用本文引用地址:大家学习电子都会接触,常常听到虚短虚断一说。虚短虚断是解开负反馈运放电路的核心方法,具体就要从运放......
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(首发特价9.9元)跟着张飞老师学习运放电路设计!--限前200名(2025-01-05 18:05:09)
(首发特价9.9元)跟着张飞老师学习运放电路设计!--限前200名;
原价298元,公众......
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运算放大器应用技巧(2023-06-25)
用同步检测电路结构可以得到非常好的测量效果。这种同步检测电路类似于锁相放大器结构,包括传感器的方波激励,电流转电压放大器,和同步解调三部分。他表示,需要注意的是电流转电压放大器需选用输入偏置电流极低的运放。另外......
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Microchip推出70 MIPS dsPIC33E和PIC24E产品系列的新成员(2012-10-25)
和PIC24E产品系列的新成员。新器件基于Microchip的电机控制和通用器件系列,采用了针对温度传感或mTouch™电容触摸传感的集成运放和充电时间测量单元(CTMU)。这些......
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进芯电子推出车载12V/24V电子风扇方案(2024-09-10)
控制。
硬件模块介绍
电路模块主要包括: 输入防反及滤波电路部分、24V转12V系统供电电路(24V方案)、ADM16F03A2最小系统、H功率桥电路、ADC母线电压采样电路、单电阻采样运放......
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万亿传感时代,罗姆(ROHM)如何给运放降噪?(2023-01-14)
万亿传感时代,罗姆(ROHM)如何给运放降噪?;
在运算放大器和比较器的研发生产过程中,罗姆秉持着垂直整合的技术开发理念,将电路设计、布局和工艺有效连接融合,不断......
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单片机如何输出4-20ma电流信号?(2022-12-12)
单片机如何输出4-20ma电流信号?;电路原理图
电路分析
如上图所示,是一个压控恒流源(VCCS),VS1来自单片机DAC引脚的模拟电压信号。经过R1,C1组成的低通滤波器进行滤波后送往运放......
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仪器仪表稳流电源设计(2022-12-21)
体管最大集电极电流;pcmax为晶体管最大集电极耗散功率。
⑤关于放大器的电压增益avf
计算电压增益avf的依据是要求的稳流系数和输出电阻。采用运放可使计算简化。由于运放电路的理论依据是负反馈,从而......
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上海贝岭推出BL370X系列低噪声、高带宽、低失调、工业级运放(2023-08-30)
上海贝岭推出BL370X系列低噪声、高带宽、低失调、工业级运放;
【导读】BL3701_BL3702_BL3704(简称BL370X)是上海贝岭推出的系列轨到轨、高带宽、低噪......
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经典开关电源各类保护电路实例详解(2024-11-09 00:48:11)
主要功能描述):
本电路采用热敏电阻检测基板温度,热敏电阻阻值随基板温度变化而变化, 热敏电阻阻值的变化导致运放输入电压变化,从而实现运放的翻转控制PWM芯片的输出,进而......
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开关电源各种保护电路实例详细解剖(2024-11-12 21:27:25)
电阻
1、概述(电路类别、实现主要功能描述):
本电路采用热敏电阻检测基板温度,热敏电阻阻值随基板温度变化而变化, 热敏电阻阻值的变化导致运放......
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