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模拟电路入门100个知识点!(2024-11-10 22:13:28)
是:
虚断
和
虚短
。
79、通用型集成运算放输入级大多采用
差分放大
电路......
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详解运算放大器(OPA)和基本应用(2024-10-09 10:19:32)
运算放大器
(1)运放的开环增益非常大。
(2)运发的输入没有电流,即是输入阻抗非常大。
1.2全差......
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变频器中的器件选取(2023-08-25)
,转换速率13V/us,为供电范围为±18V,输出电压偏幅为:低电平0V时输出为3~15mV,高电平15V时为13V,为三极管推挽输出。
③比较器
由通用型集成运放(如LM324)构成......
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硬件工程师的哲学人生~(2024-10-17 22:45:34)
)人生就像集成运放,总是很难找到电流走向,就像你总是会迷茫一样。总是说要注重过程,可是大多数时候要用集成运放的......
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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)
算放大器ICL7650(或CF7650)。它是Intersil公司于80年代初研制成功的高精度、低漂移、动态校零CMOS型的斩波式单片集成运放,称为第四代运放。其输入失调电压Uos只相当于通用型运放......
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电路与人生,这样来理解电路(2024-10-20 12:02:30)
你总是会迷茫一样。
总是说要注重过程,可是大多数时候要用集成运放的人只关心结果。
人生就像绝缘栅场效应管,虽然已经很小心的使用了,可是,还是......
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常用运放电路的计算与分析(2024-03-25)
常用运放电路的计算与分析;1、运放的符号表示本文引用地址:
2、集成运算放大器的技术指标
(1) 开环差模电压放大倍数(开环增益)大
Ao(Ad)=Vo/(V+-V-)=107-1012倍......
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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)
。但是现实中的运放,由于实际生产设计中运放的输入级差分对的两个MOSFET由于工艺误差等原因无法做到完全一样,因此在无输入时,也会存在一个微小的输出。为了抵消这个因失调而产生的输出,在输入......
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运放电路和选型?(2024-12-26 11:16:50)
输出的放大关系等。
由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算的开环电压放大倍数都在80 dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在 10 V~14 V。
......
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运放作跟随器,负反馈加电阻的作用?(2024-12-05 10:48:58)
晶体管饱和,反相端信号直接加到运放的第二级,使得该反相端的输入性质发生改变,成为同相输入,即负反馈变成了正反馈,输出信号通过反馈回路导致输入级晶体管进一步饱和。这样的结果,放大......
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差分运放电路计算(2024-03-26)
引入深度负反馈。
【虚断】
虚断指在理想情况下,流入集成运算放大器输入端电流为零。这是由于理想运算放大器的输入电阻无限大,就好像运放两个输入端之间开路。但事实上并没有开路,称为“虚断”。
话不......
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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)
内部设置有完善的保护环节,外围电路虽然略微复杂了一些,但uPC1225H的输出电压偏差只有±5mV,极宽的功率频带与极高的转换速率使之比LM3886等集成功放的音色温暖,柔和且更加耐听。
电路图中的加速电容C5对功放的......
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运放电路实现高增益电压放大设计(2024-11-30 08:52:16)
运放电路实现高增益电压放大设计;
基于集成运放设计一传感器信号采集电路。传感器输出信号为交流形式,峰峰值在100mV以内,频率为1000Hz以内,模数转换器允许输入电压在0~3V,要求......
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为什么运放会产生交越失真?(2024-05-07)
交越失真从上文的阐述可以得知:为了达到轨到轨,芯片设计工程师在设计芯片时,会采用两对极性相反的管子。在实际工作中两对管子交替工作,当两对管子切换时,会出现失真现象,我们把这个现象称为运放的输入交越失真。我们通过下图(图......
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硬件工程师基础面试题(2024-10-06 11:59:22)
小、重量轻。有源滤波器实际上是一种具有特定频率响应的放大器。
集成运放的开环电压增益和输入阻抗很高,输出电阻很小,构成有源滤波电路后有一定的电压放大和缓冲作用。集成运放......
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基于LM386音频功率放大电路的调频电台收听原理(2023-08-03)
出直流分量的变化可以看出来。
在四种不同的频率下运放的输出是输入信号的幅度之间的关系 直流分量的变化如下图所示。对于高出LM386截止频率之外的信号,输出直流偏质量随着输入......
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基于LM386音频功率放大电路的调频电台接收设计(2022-12-09)
下降。下降的 原因通过下面的输出直流分量的变化可以看出来。
在四种不同的频率下运放的输出是输入信号的幅度之间的关系
直流分量的变化如下图所示。对于高出 LM386 截止频率之外的信号,输出直流偏质量随着输入......
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进芯电子推出车载12V/24V电子风扇方案(2024-09-10)
系统
ADM16F03A2最小系统如下图所示,包含JTAG接口、串口、PWM模块、ADC模块等。
系统自带的运放OP1可以通过外围电阻配置为差分模式用于母线电流采样,运放的输......
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使用运算放大器减少PCB上近场EMI(2024-06-21)
众多电路的汽车、飞机和大型建筑物通常易受这种类型的干扰。
运放的一个关键优点是它们的差分输入级架构,以及在配置为差分放大器时抑制CM噪声的能力。为每个运放指定了共模抑制比(CMRR),但电路的总CMRR还必须包括输入......
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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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LM358前级放大的疑问(2024-12-14)
指对信号的功率放大特性。
对于集成运放LM358来讲,它的初级主要是对输入信号进行电流放大。然后通过下面的电流镜将两个输入端放大的电流信号进行差分,再送到后级进行电压放大。所以,现在......
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车载直流DC/DC变换器输出电流采样选型(2023-03-14)
-00302 进行更详细的了解。
Figure 3 高边电流采样芯片输入过压保护
Figure 4 uClamp1201 TVS管参数
然而,由于电流采样运放的输入......
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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)
片中的工作电路提供稳定的工作电流。
运放进行封装
将该电路封装之后就剩两个输入端和输出端。在原理图中两级的放大电路,所以运放的一个特点是放大倍数理想下无限大,实际可以达到10000倍以上;运放......
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技术干货!单电源运放电路设计~(2024-12-18 17:32:03)
者可以将正电压的一半作为虚拟地电压,连接到运放的输入引脚上,此时运放的输出电压也以该虚拟地电压为基准,摆动范围仍在Vom以内。
对于一些新型运放,它们的数据手册中可能会分别标明最高输出电压Voh和最......
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LT1218数据手册和产品信息(2024-11-11 09:18:18)
范围内 (而不仅仅是该范围的一部分) 是很低的 90μV。通过采用一种专利方法,LT1218 / LT1219 的输入级均经过修整:一个在负电源,而另一个在正电源。最终......
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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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帝奥微推出集成比较器和电压基准的高侧测量电流监视器(2023-08-25)
的增益误差和总输出误差
输入失调电压(Vos)和温漂(dVOS/dT)是运放比较重要的直流参数。
输入失调电压 Vos,是指为了让运放的输出为零,需要额外在输入......
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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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LTC1047数据手册和产品信息(2024-11-11 09:21:26)
标准的塑料 8 引脚 PDIP 封装以及 16 引脚 SW 封装。LTC1047 是大多数双通道运放的插入式替代产品,其拥有改善的 DC 性能和实质性的节能效果。
......
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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)
的MCU,比如C2000系列的TMS320F2837x,可以免去中间电路,直接将差分运放的输出接到对应的差分输入ADC模块,同时获得更好的精度和信噪比;如果采用内置单端输入ADC的MCU,添加一颗简单运放......
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TL431稳压电路以及应用:一文读懂(2024-12-13 11:24:34)
三极管导通,迅速拉低阴极K的电压,致参考极电压低于2.5v,三极管截止,所以参考极电压R的电压稳定在2.5v,而参考极R来连接的是运放的同相输入端,由于虚断,参考极无电流,所以由I1
= I2,由上......
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六种常见的电流检测电路设计方案(2024-04-26)
检流方式在地线回路中增加了额外的线绕电阻,高端检流方式则要处理较大的共模信号。
图1 所示的低端检流运放以地电平作为参考电平,检流电阻接在正相端。运放的输入信号中的共模信号范围为:(GNDRSENSE*ILOAD)。尽管......
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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)
位并行数据线。P5配置为通用I/O,作为8位拨码开关的输入,用8位拨码开关设定MCU的数据采集速度。C8051F060接线图如图2所示。
1.2 USBl00通用串行总线模块
USBlOO是基......
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分析与降低模拟集成电路运放的失调电压(2024-10-23 11:23:15)
分析与降低模拟集成电路运放的失调电压;
文章目录
输入失调电压的概念
如何减小运放的输入......
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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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采用C8051F单片机实现半导体激光器驱动电源的设计(2024-02-22)
后再分别送往激光器电流源电路和温控电路,形成光功率和温度的闭环控制。光功率设定从键盘输入,并由LED数码管显示激光功率和电流等数据。
2半导体激光器电源控制系统设计
目前,凡是高精密的恒流源,大多数都使用了集成运......
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纳芯微发布通用运算放大器新品NSOPA系列,车规/工规一应俱全(2024-02-01)
性能方面,NSOPA系列采用低噪声工艺平台设计,提供低频0.1Hz~10Hz的噪声6μV输出。
轻松应对输入大信号跳变
传统运放的设计输入端出现大的电压差变化时,会导致输入端的保护二极管导通,出现大的输入......
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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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多通道优先级放大器的设计与应用(2024-02-29)
时需要考虑以下因素:
1. 多运放,例如四运放(以及成倍数量的运放,具体取决于最终的线路条数)。
2. 大多数应用通常都要求运放的共模范围包括运算放大器的负电源轨(通常为接地)。在某......

多通道优先级放大器的设计与应用(2024-02-29)
还有许多。选择运放时需要考虑以下因素:
1. 多运放,例如四运放(以及成倍数量的运放,具体取决于最终的线路条数)。
2. 大多数应用通常都要求运放的共模范围包括运算放大器的负电源轨(通常为接地)。在某......

硬件工程师必知的几十个电路设计问答(2024-04-18)
电阻最大、输 出电阻最小的电路,并具有电压跟随的特点。常用于电压放大电路的输入级和输 出级,在功率放大电路中也常采用射极输出的形式。
广泛采用......
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治精微推出ZJA3216 5V高精度24MHz轨到轨输入输出CMOS运算放大器(2024-04-06)
修改。
轨到轨输入放大器通常拥有两套并行的输入级电路,一套在低输入共模电压下工作,另一套在高输入共模电压下工作。一个很常见的应用问题是当输入......
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纳芯微发布通用运算放大器新品NSOPA系列,车规/工规一应俱全(2024-02-01 15:40)
低噪声工艺平台设计,提供低频0.1Hz~10Hz的噪声6μV输出。轻松应对输入大信号跳变传统运放的设计输入端出现大的电压差变化时,会导致输入端的保护二极管导通,出现大的输入电流,进而影响运放的正常工作及发热等状况,典型的应用场景是把运放......
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干货 | 运算放大器15个常见指标(2024-12-06 19:31:29)
input,或 RRI。
理解:
运放的两个输入端,任何一个的输入电压超过此范围,都将引起运放的失效。注意,超出此范围并不代表运放......
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纳芯微发布通用运算放大器新品NSOPA系列,车规/工规一应俱全(2024-02-10)
端的保护二极管导通,出现大的输入电流,进而影响运放的正常工作及发热等状况,典型的应用场景是把运放用作比较器,或者运放前级模拟开关作不同通道选通时电压突变。在实际应用中为了不引起这类问题,客户往往会在输入......
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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,其正输入端和负输入......
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纳芯微发布通用运算放大器新品NSOPA系列,车规/工规一应俱全(2024-02-01)
大信号跳变
传统运放的设计输入端出现大的电压差变化时,会导致输入端的保护二极管导通,出现大的输入电流,进而影响运放的正常工作及发热等状况,典型的应用场景是把运放用作比较器,或者运放......
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如何测量变频器的输出频率(2023-09-28)
的数据发送和接受都通过几根线缆完成,操作也是发送相应的命令即可。常见的的通信方式有MODBUS这是经济型、通用型变频器都带有的,在一些中大型、高性能变频器上还带有PROFIBUS通信、PROFINET通信、ETHERCAT......
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放大器在封装之后调整放大器的失调电压的技术可以校正任何由于机械装配压力导致的失调电压,因而可实现相比于现存可用的 CMOS 放大器更高的精度。
GM4500系列产品使用标准运放引脚,这使其完全兼容通运运放。放大器的输入级是真正的轨对轨结构,允许放大器的输入......
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治精微推出极高精度10MHz带宽轨到轨输入输出连续型CMOS运算放大器ZJA3206(2024-10-02)
很快的建立时间和极低的动态失真。因此,ZJA3206可作为ADC输入驱动、DAC输出放大、精密电流检测、光电转换跨阻放大和滤波器使用,非常适合仪器仪表、自动测试、工业控制、传感器等场合。采用业界通用的封装形式SOT23-5......
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并不一定是进口,相反大多采用镇江产PMMA。,