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一种具有高阶温度补偿的高精度RC振荡器设计(2023-08-06)
也与电阻和电容与工艺有关系[2,3]。
文章介绍的电路,其电路的内部电流源电路采用高阶温度补偿的设计方案,得到在较宽的温度范围内具有与温度无关的电流源电路。此外,针对工艺会带来的偏差,采用电流数字修调电路......
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仪器仪表稳流电源设计(2022-12-21)
;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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三线制PT100温度变送器(2023-03-28)
如图 2 所示,电路由恒流源电路和差动放大电路两部分组成。其中恒流源电路主要由电压基准芯片LM358-2.5和高精度运放KTA2333以及三极管Q1、Q2组成。
恒流源电路由集成电压基准芯片LM385......
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基于AT89C51的电流源设计(2023-05-24)
提高系统的精确度和反应速度。本文介绍的是用AT89C51控制的恒流源电路,它具有外部电路简单、干扰较小、价格低廉等优点。该系统是一种数字式的电压控制电流源,可以实现非线性控制,并且在自动调整、精确......
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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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技术园地!详解五类经典电源电路(2024-11-04 20:00:12)
其工作原理分两部分,第一部分是一路固定的5V1.5A稳压电源电路,第二部分是另一路由3至15V连续可调的高精度大电流稳压电路。
第一部分的电路......
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恒流电路的三种设计方案(2024-10-18 15:10:10)
即为恒定不变,即使R1负载的电源端VCC电压是可变的,也能达到恒流的电路效果。相关推荐:
四种恒流源电路......
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运算放大器与MOS管组成的恒流源电路(2024-11-17 11:29:59)
运算放大器与MOS管组成的恒流源电路;
恒流源电路图
这是一种由运放组成的恒流源电路。
......
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先积发布新品高性能、低成本、外围简洁三线制VI转换芯片--LTS110(2024-03-26)
带来的误差非常小;电流源内阻趋于无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,因此在普通双绞线上可以传输数百米;由于电流源的大内阻和恒流输出,在接收端我们只需放置一个250欧姆到地的电阻就可以获得0-5V的电......
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几种常见LED的恒流驱动方案(2024-04-16)
芯片,采用六脚薄型SOT-23封装。Max1916利用一个电阻设置3只LED的偏置电流,具有出色的LED偏置匹配度,电源电压变化时偏置变化小、压差低转换效率高。电路如下所示:
芯片的1脚是使能引脚,控制......
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电感表使用方法及注意事项(2023-01-09)
电感表使用方法及注意事项;电感表测量的基本原理是恒流源法。由于运放及外围元件组成一定频率的交流恒流源,然后测量串联在这一恒流源电路中电感两端的电压,从而得出电感的感抗,即间......
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基于C8051F060和USBl00模块实现高速实时数据传输和采集系统的设计(2023-05-30)
转换,如图5所示。
1.4 模拟运算放大电路
LM134、R1、R2、D1构成恒流源电路,对桥式电路传感器提供恒流源。桥式电路传感器输出信号INl+、INl一经INA326EA放大......
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以AT89S52单片机为控制器的多功能数控电流源系统设计(2023-08-31)
设计中的主要功能是实现功率放大。
采样电阻将电流信号以电压的形式加到运放的输入端,由此构成的电流并联负反馈电路,可以减轻后级电路对D/A的干扰,从而得到恒流输出,大大提高了电流源的稳定性。
根据运算放大器的结构可知,负载电流......
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新颖、快速、高精度变压器直流电阻测试仪的研制与探讨(2023-01-31)
: Uin=U2-U3 (5) 因为运放A3构成跟随电路,其输入阻抗很高(≥1012Ω),所以标准电阻RN上的电流IN全部流向被测电阻Rx,即 由上......
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详解运算放大器(OPA)和基本应用(2024-10-09 10:19:32)
详解运算放大器(OPA)和基本应用;
一.运算放大器的简介
放大器(简称“运放”)是具有很高放大倍数的电路单元。运算放大器是一个内含多级放大电路的电子集成电路......
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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)
为饱和,输出才是电源电压的幅值。
下图是一种带正反馈的运放电路,这里就不能叫运算放大电路了,因为运放的开环放大倍数理想是无限大,当然实际中不可能无限大,所以......
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NE5532并联驱动的20W纯甲类功放(2023-06-20)
都工作在纯甲类方式下,各自独立构成性能优良的全波形放大器。放大后的信号在输出点再有机地混合,有效地降低了对音质危害极大的奇次谐波失真。激励级的双极二极管(VT1和VT2)作为电流控制器件,直接从运放的输出端吸取所需的基极电流......
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采用C8051F单片机实现半导体激光器驱动电源的设计(2024-02-22)
是为了减少电解电容对高频分量的电感效应。
2.2恒流源电路的设计
为了使半导体激光器稳定工作,对流过激光器的电流要求非常严格,供电电路必须是低噪声的稳定恒流源驱动,具体电路如图3所示。
如图3所示,该恒流源由运放U1和三极管T1......
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单片机中常用的负电压是怎样产生的(2023-02-03)
正常工作。不过随着轨到轨运放的普及,这种情况也越来越少见了。
自毁电路一般来说芯片内部的保护电路对于负电压是不设防的,所以只要有电流稍大,电压不用很高的负电压加到芯片上,就能成功摧毁芯片。
......
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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~;
在电路......
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用LM317制作的功放电路(2023-06-20)
偏置及交直流反馈,以改善线性及直流稳定性。VT2、R5、R6及二极管构成恒流源,用来提高电路的效率及输出功率,增大输出动态范围。
由于电路特别简单,故元件可以搭焊,恒流源的恒定电流可设置在10~15mA......
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纯直流场效应管功放电路(2023-06-20)
),这样两只管子就变成了并联工作了。因为电子管的栅极是上作在相对阴极为负的情况下,使得偏置电路也极为简单,此原理不能用于晶体管或运放电路中。
场效应管功放级电路原理,差分......
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干货 | 运算放大器15个常见指标(2024-12-06 19:31:29)
都有 60dB 以上的 CMRR,高级的可达 140dB 以上。运算放大器在单端输入使用时,不存在这个概念。只有把运放接成类似于减法器形式,使得运放电路具备两个可变的输入端时,此指......
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你真的了解功放电路吗?这两个最经典的功放电路让你秒懂什么是功放电路(2024-09-06)
电极的阻容串联相位补偿网络可防止输入级因突发信号产生瞬态失真。在两集电极间连接有一组镜像电流源。此电路接人的目的是将右输入管电流线性地倒相与左输入管构成两个相减的电流源,对后级实施电流激励。主电压放大级为一共基共射电路,上管......
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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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单片机如何读取4-20ma信号(2022-12-12)
基尔霍夫定律,此时流过R1的电流必定会小于IS1的电流,会造成电流采样不准。
对以上电路进行优化,设计出如下电路:
电路中使用运放增加一级ADC驱动电路。根据运放的特性,可知......
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DIY制作低成本高精度示波器电流钳(2023-03-20)
的输出电压同样为0V。
为了在示波器上尽可能的还原出原始测量电流信号,做到和实际电流钳测试一样的效果,需要对ACS712的输出信号进行处理。下文将具体介绍方案设计。
硬件设计框图
硬件电路分为两个部分:电源电路和信号调理电路......
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ADI应力测试应用方案 助力高效电阻应变测试(2023-10-27)
此方法绘制成框图(如图 2)。
图2 应变计测试流程
2、系统框图
下图3所示为ADI的应变计测量方案。通过差动运放AD8276产生一个激励电流源或电压源加在应变变片。通过AD8422仪表......
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ADI应力测试应用方案 助力高效电阻应变测试(2023-10-26)
计算和处理。可将此方法绘制成框图(如图 2)。
图2.应变计测试流程
2、系统框图
下图3所示为ADI的应变计测量方案。通过差动运放AD8276产生一个激励电流源或电压源加在应变变片。通过......
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搞懂PID控制原理就这么简单(2023-10-24)
压不可突变,此时电流反向为最大值,R1电压瞬间反向也为最大值,运放-输入端得到的分压则为负最大峰值,于是Uo为运放的正最大峰值,随着电容放完电,U0逐渐变为0。
图13:微分运算电路-放电
如图14为微分运算电路......
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关于PWM型D类音频功率放大器的设计(2024-09-10)
。
2.6 基准电路
本文所设计的带隙电压基准源结构如图10 所示,主要由核心电路与启动电路两部分组成。
图10 基准电路
核心电路中M1~M12 一起构成共源共栅电流镜来提供直流偏置,运放op1 采用......
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基于STM32的TL431小电流输出电路(2024-05-06)
基于STM32的TL431小电流输出电路; TL431是一种并联稳压集成电路。因其性能好、价格低,因此广泛应用在各种电源电路中。其封装形式与塑封三极管9013等相同,如图a所示。同类产品还有图b......
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变频器中的器件选取(2023-08-25)
IL与负载电阻RL无关,满足了恒流源的要求,实现了电压到电流的转化。
(5)电压比较器
运放开环工作时工作在非线性区,构成电压比较器。电压比较器将一个模拟输入电压和一个参考电压比较,当比......
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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、转换等各种电路......
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32W混合式音频功率放大器(2023-06-27)
说明了整个设计思路,图4a为普通工作的虚拟电路的跨阻抗放大器,图4b为用恒定电流源替代电阻R2的电路,其反相输入端上有100%的负反馈,电压增益为零。图4c为以跨导放大器来替代恒流源的电路,由于反馈系数p......
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常用的音频功放芯片(2022-12-15)
定功率储备之内推动扬声器负载,可以很好地保证原来音乐信号的低音力度和高频解析力。
③作用在扬声器音圈上的力只依赖于电流。用流控振荡方式推动扬声器必然要快于压控振荡方式,使扬声器振动系统
④输入、输出阻抗容易做到匹配。恒流功放电路实际上是一个受输入信号电压控制的受控电流源......
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为什么运放会产生交越失真?(2024-05-07)
,输入阻抗更高,因此做出的运放在失调电流以及偏置电流方面的参数更好。MOSFET对于静电放电抵抗能力不佳,这类器件在运放电路中,前端通常需要添加上二极管(如上图图3黄框所示)进行保护,MOSFET的沟......
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六种常见的电流检测电路设计方案(2024-04-26)
化使CMRR 达到66dB,0.01%的变化使CMRR 达到86dB.高端需要较高的测量技巧,这促进了高端检流集成电路的发展。而低端电流检测技术似乎并没有相应的进展。
电流检测方案(三)
采用集成差分运放实现高端电流......
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电源防反接和防倒灌 - 使用MOS 管和运放实现理想二极管(2024-10-21 20:54:06)
对小信号的检测。
为了消除偏置电路引入的噪声和漂移,同时还能提供足够的电流用来驱动MOS 管,比较器的公共端(接地端)悬空连接到电源电压(
V B A T T V_{BATT......
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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)
。输入端存在的电流会在输入电阻上形成压降,从而引入误差影响输出精度。4.GBW增益带宽积这项参数正如其字面意思,表示运放在闭环工作状态下,其环路的噪声增益和带宽的乘积。噪声增益这一概念较为少见,其值等于同相放大电路......
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意法半导体低温漂、高准确度运放将工作温度提高到 175°C(2023-09-15)
工作温度的提升使其使用于恶劣的工作环境和长时间运行的工况。
这两款运放的输入失调电压极低,在25°C 时典型值为 3.5μV;输入偏置电流在25°C 时典型值为 30pA。这两个参数的温漂极低,在 25°C 时,最大......
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从内部结构到电路应用,这篇文章把MOS管讲透了。(2024-04-29)
电容需要时间,就会产生上升沿变缓,对开关频率形成重大威胁直至不能工作。
解释8:如何工作在放大区
Mos管也能工作在放大区,而且很常见,做镜像电流源、运放、反馈控制等,都是利用mos管工作在放大区,由于mos管的......
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峰值检测电路汇总(2024-11-14 11:24:55)
, 即 D1 上的反向电压为 0.11V。由此可见, D2 和 R2 有效的抑制了D1的反向电流,
其作用相当于增大了检测电路的泄放电阻。
还需注意, D2 还有极间电容 C2, 它与......
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解读浪涌电流测试仪技术解决方案(2023-05-31)
设定点的定制算法允许在整个范围内实现至少2%的设定精度。
为了确保电流调节器的稳定运行,测试仪的电源电路必须具有最小的电感。为了降低整个测试仪中从电源板到主电源总线的所有电源总线的寄生电感,采用了双线设计。实验证明,这种......
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MAX4385E数据手册和产品信息(2024-11-11 09:20:27)
在5V单电源下,共模输入电压范围可以超过V EE 。MAX4385E/MAX4386E中每个放大器仅消耗5.5mA的静态电源电流,却实现了230MHz的-3dB带宽,30MHz的0.1dB增益......
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MAX4386E数据手册和产品信息(2024-11-11 09:18:48)
在5V单电源下,共模输入电压范围可以超过VEE。MAX4385E/MAX4386E中每个放大器仅消耗5.5mA的静态电源电流,却实现了230MHz的-3dB带宽,30MHz的0.1dB增益......
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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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pA电流放大电路(2022-12-16)
,也就是能够输出不同幅度的电流源。但这个电路属于电压并联负反馈电路,即将输出的电压进行积分反向放大后,经过R4,R6 两个电阻并联在电路......
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一文解析源测量单元(SMU)仪器(2023-05-23)
(_图1_)。它们可用作独立的恒定电压或恒定电流源,独立的电压表,电流表和欧姆表,以及精密电子负载。它们的高性能架构还允许将它们用作脉冲发生器,波形发生器和自动电流-电压(IV)表征......
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使用源度量单位仪器的工作原理(2023-05-24)
的同时提供或吸收电压,并在测量电压的同时提供或吸收电流(_图1_)。它们可用作独立的恒定电压或恒定电流源,独立的电压表,电流表和欧姆表,以及精密电子负载。它们的高性能架构还允许将它们用作脉冲发生器,波形发生器和自动电流......
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