1、在PCB設計時,芯片電源處旁路濾波等電容應盡可能的接近器件,典型距離是小于3MM。 2、運算放大器芯片電源處的小陶瓷旁路電容在放大器處于輸入高頻信號時可以為放大器的高頻特性提供能量電容值的選擇根據(jù)輸入信號
這次我們評測的開發(fā)套件與以往有所不同,這不是一款帶有主控芯片的開發(fā)板,也不是帶有傳感器的拓展板,而是一款模擬電路的快速開發(fā)套件。這不止是一篇關于AMPQUICKKIT-EVM的評測,其中還涉及到了運放的電路模型介紹,SPICE仿真軟件使用,低通濾波放大、Wien橋振蕩和電流源三種基本運放電路。不少電子工程師在模擬方面有著明顯的軟肋,而本文將會幫助到你。
反饋:可描述為將放大電路的輸出量(電壓或電流)的一部分或全部,通過一定的方式送回放大電路的輸入端。我們有時把引入反饋的放大電路稱為閉環(huán)放大器,沒有引入的稱為開環(huán)放大器。按正負反饋分:反饋輸入信號能使原來
壓擺率slew rate壓擺率在英文里是slew rate,簡寫為SR。壓擺率也稱轉(zhuǎn)換速率。壓擺率的意思就是運算放大器輸出電壓的轉(zhuǎn)換速率,單位有通常有V/s,V/ms和V/μs三種,它反映 的是一個運算放大器在速度方面的指標。一
首先說一下共模信號,就是在差分信號放大的輸入端輸入極性相同的信號,而差模信號是極性相反的信號一、運放參數(shù)有1、共模抑制比,差模電壓增益和共模電壓增益的比值,此值越高越好,一般為80db左右,高的達到150db;
凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出單 / 雙 / 四通道運算放大器 LTC6258/59/60 和 LTC6261/62/63,豐富了高電源效率、低噪聲、高精度運算放大器產(chǎn)品線。這些器件隸屬于一個 1.3MHz 增益帶寬積 (在 20μA 電源電流) 至 720MHz 增益帶寬積 (在 3.3mA 電源電流) 高效率運放系列。該系列的這些最新成員采用 1.8V 至 5.25V 電源工作,具有軌至軌輸入和輸出,并包括具有停機模式的版本,因而進一步降低了待用期
LM324四種運放的基本應用
按理說,場管不是教材的重點,但目前實際中應用最廣,遠遠超過雙極型晶體管(BJT)。場效應管,包括最常見的MOSFET,在電源、照明、開關、充電等等領域隨處可見。
在這里,我們將噪聲定義為任何在運放輸出端的無用信號。噪聲可以是隨機信號或重復信號,內(nèi)部或外部產(chǎn)生,電壓或電流形式,窄帶或?qū)拵?,高頻或低頻。噪聲通常包括器件的固有噪聲和外部噪聲,固有噪聲包括:熱噪聲、散
每隔一段時間,我都能在論壇上看到類似的問題。盡管我們會做肯定的回復,但這足以讓我們有點不寒而栗。這樣雖然可行,但要特別小心?,F(xiàn)在,讓我們看看關鍵的地方在哪里。不
軌到軌運放十分流行,特別是在那些低電壓供電的場合。因此,你應該了解軌到軌運放的工作原理,同時對采用軌到軌運放的設計做一些權衡。圖1所示是一個典型的軌到軌輸入級,
每隔一段時間,我都能在論壇上看到類似的問題。盡管我們會做肯定的回復,但這足以讓我們有點不寒而栗。這樣雖然可行,但要特別小心?,F(xiàn)在,讓我們看看關鍵的地方在哪里。不
軌到軌運放十分流行,特別是在那些低電壓供電的場合。因此,你應該了解軌到軌運放的工作原理,同時對采用軌到軌運放的設計做一些權衡。圖1所示是一個典型的軌到軌輸入級,包
本文談談輸入范圍。運放輸入電壓范圍是有限制的,大家都知道,輸入電壓超過電源電壓+0.5V時,就有可能損壞運放。那么,是否輸入電壓不超過電源電壓,就能正常工作呢?就是很
簡介:本文談談 輸出電壓擺幅的問題。運放的輸出電壓是有限制的,普通運放的輸出電壓范圍一般是(Vss+1.5V~Vcc-1.5V),比如電源電壓是±15V,運放能輸出的最低電壓為
本文介紹了時鐘精密全波整流電路。 圖中精密全波整流電路的名稱,純屬本人命的名,只是為了區(qū)分;除非特殊說明,增益均按1設計.圖1是最經(jīng)典的電路,優(yōu)點是可以在電阻R5上并聯(lián)濾
本文介紹了電路制作簡單,所用元器件只有簡單的電阻與運算放大器?;谶\放的差動放大器電路如下:
本文介紹了時鐘精密全波整流電路。 圖中精密全波整流電路的名稱,純屬本人命的名,只是為了區(qū)分;除非特殊說明,增益均按1設計.圖1是最經(jīng)典的電路,優(yōu)點是可以在電阻R5上并聯(lián)濾
集成運放出現(xiàn)阻塞現(xiàn)象時,放大電路將失去放大能力,相當于信號被運放阻斷一樣。例如電壓跟隨器就常發(fā)生阻塞現(xiàn)象,這是因為跟隨器的輸入、輸出電壓幅度相等,其輸入信號的幅