
為增進(jìn)大家對(duì)放大器的認(rèn)識(shí),本文將對(duì)放大器的原理予以介紹,并探討如何去設(shè)計(jì)運(yùn)算放大器。
在許多應(yīng)用中,例如溫度傳感,需要兩個(gè)電源電壓來為系統(tǒng)中的運(yùn)算放大器供電——一個(gè)正電壓和一個(gè)負(fù)電壓。放大器需要這種雙電源,以便正確測(cè)量非常接近或什至低于地面的信號(hào)。如果運(yùn)算放大器的負(fù)電源輸入僅接地并使用單個(gè)正電源電壓,則這些信號(hào)將無法正確處理。 對(duì)于看到這些用例的放大器來說,負(fù)電壓和正電壓都至關(guān)重要。
2022 年 8 月 2 日,中國 – 意法半導(dǎo)體的TSB582雙路高輸出放大器可以簡(jiǎn)化工業(yè)電機(jī)、閥門、旋轉(zhuǎn)變壓器和汽車電動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、自動(dòng)泊車等感性和低阻性負(fù)載驅(qū)動(dòng)電路。
運(yùn)放作為模擬電路的主要器件之一,其供電方式分為單電源供電和雙電源供電兩種,這是由運(yùn)放的芯片結(jié)構(gòu)所決定的。
低壓和便攜式應(yīng)用需要軌到軌 I/O 運(yùn)算放大器來獲得動(dòng)態(tài)范圍和最大輸出信號(hào)擺幅。這些運(yùn)算放大器接受兩個(gè)電源軌 200 mV 范圍內(nèi)的輸入電壓,其輸出電壓擺幅在電源軌 50 mV 范圍內(nèi)。軌到軌 I/O 運(yùn)算放大器會(huì)引入獨(dú)特的錯(cuò)誤,了解這些錯(cuò)誤有助于最大限度地減少它們并優(yōu)化性能。
跨阻抗放大器(TIA) 最常使用運(yùn)算放大器(op amps) 構(gòu)建。而且,越來越多的(如果不是全部的話)模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC) 是全差分系統(tǒng),需要具有單端差分機(jī)制。對(duì)于需要直流耦合的應(yīng)用,這主要是通過使用全差分放大器(FDA) 來實(shí)現(xiàn)的。
我們?cè)陧?xiàng)目中如何預(yù)計(jì)運(yùn)算放大器 (op amp) 的有源模擬濾波器中的振鈴?模擬濾波器的目的是去除有意頻帶中的信號(hào),而不是無意中將額外的振鈴添加到信號(hào)路徑中??紤]查看每個(gè)濾波器級(jí)的 Q 值或品質(zhì)因數(shù)。圖 1 顯示了二階低通巴特沃斯濾波器的特性示例。
社區(qū)成員有機(jī)會(huì)贏取運(yùn)算放大器套件用于構(gòu)建參賽項(xiàng)目
2022 年 3 月 25 日,中國– 意法半導(dǎo)體TSV772 雙路運(yùn)算放大器 (運(yùn)放) 兼?zhèn)涓呔群偷凸模谐叽绾苄〉?.0mm x 2.0mm DFN8封裝可選。
近年來,電池供電電子產(chǎn)品的普及使功耗成為模擬電路設(shè)計(jì)人員日益關(guān)注的重點(diǎn)??紤]到這一點(diǎn),本文是系列文章中的第一篇,該系列文章將介紹使用低功耗運(yùn)算放大器 (op amps)設(shè)計(jì)系統(tǒng)的細(xì)節(jié)。 在第一部分中,我將討論運(yùn)算放大器電路的節(jié)能技術(shù),包括選擇具有低靜態(tài)電流 (I Q ) 的放大器和增加反饋網(wǎng)絡(luò)的負(fù)載電阻。
在我之前的文章中,我介紹了優(yōu)化運(yùn)算放大器 (op amp) 電路以節(jié)省功耗,并討論了一些可以利用具有低壓電源功能的放大器的應(yīng)用。在“使用低功耗運(yùn)算放大器進(jìn)行設(shè)計(jì)”系列的這一部分中,我將展示如何使用更專業(yè)的器件來節(jié)省功耗:關(guān)斷放大器。
本技術(shù)文章系列的前三期重點(diǎn)介紹了使用低功率放大器進(jìn)行設(shè)計(jì)的好處以及如何最大限度地提高其效率。不幸的是,低功率放大器也需要權(quán)衡取舍。在第四部分中,我將考慮低功率放大器設(shè)計(jì)中最常見的挑戰(zhàn)之一——不穩(wěn)定性——以及如何用一種簡(jiǎn)單的技術(shù)解決這個(gè)問題。 大多數(shù)運(yùn)算放大器 (op amp) 應(yīng)用在負(fù)反饋環(huán)路中使用放大器,其中輸出信號(hào) (OUT) 連接到反相輸入 (IN–)。負(fù)反饋對(duì)于確保輸出電壓進(jìn)行調(diào)整以使輸入保持在相同的電壓電平是必要的。這種調(diào)整可防止運(yùn)算放大器的開環(huán)增益(通常為 1 V/MV 或 120 dB)將放大器的輸出軌控到電源電壓之一。因此,負(fù)反饋有助于保持放大器的輸出穩(wěn)定且可預(yù)測(cè)。
運(yùn)算放大器(常簡(jiǎn)稱為“運(yùn)放”)是廣泛應(yīng)用的、具有超高放大倍數(shù)的電路單元??梢杂煞至⒌钠骷M成,也可以實(shí)現(xiàn)在半導(dǎo)體芯片當(dāng)中。隨著半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展,如今絕大部分的運(yùn)放是以單片的形式存在?,F(xiàn)今運(yùn)放的種類繁多,廣泛應(yīng)用于幾乎所有的行業(yè)當(dāng)中。
在我之前手頭的一個(gè)項(xiàng)目,該項(xiàng)目需要一個(gè)單位增益運(yùn)算放大器 (op-amp) 緩沖器,用于我們的薄膜沉積系統(tǒng)中的監(jiān)控電路。插入新模塊后,我發(fā)現(xiàn)靠近正電源的所有信號(hào)都被削波了。
在晚上開車時(shí), LED 車頭燈能夠照亮我們的前路。在幕后,幫助確保我的車頭燈正常工作的是一個(gè)通常很小但很重要的設(shè)備——運(yùn)算放大器(op amp)。在這篇文章中,我將介紹為外部照明應(yīng)用選擇運(yùn)算放大器時(shí)要考慮的關(guān)鍵參數(shù)。
在這篇文章中,小編將為大家?guī)碇悄茏兯推鞯南嚓P(guān)報(bào)道。通過本文,你將對(duì)智能變送器、變送器精度影響因素有所了解。
工業(yè)和醫(yī)療設(shè)計(jì)推動(dòng)產(chǎn)品的精度和速度日益提高。模擬集成電路行業(yè)總體能夠跟上速度的發(fā)展要求,但在精度要求上卻有所不足。許多系統(tǒng)都競(jìng)相邁入1ppm精度之列,特別是如今,1ppm的線性ADC日益普遍。本文將介紹運(yùn)算放大器的精度局限性,以及如何選擇為數(shù)不多的有可能達(dá)到1ppm精度的運(yùn)算放大...
數(shù)模轉(zhuǎn)換器,又稱D/A轉(zhuǎn)換器,簡(jiǎn)稱DAC,它是把數(shù)字量轉(zhuǎn)變成模擬的器件。D/A轉(zhuǎn)換器基本上由4個(gè)部分組成,即權(quán)電阻網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)算放大器、基準(zhǔn)電源和模擬開關(guān)。模數(shù)轉(zhuǎn)換器中一般都要用到數(shù)模轉(zhuǎn)換器,模數(shù)轉(zhuǎn)換器即A/D轉(zhuǎn)換器,簡(jiǎn)稱ADC,它是把連續(xù)的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)殡x散的數(shù)字信號(hào)的器件。
高性能,低功耗:越來越多的應(yīng)用需要滿足這一需求,尤其是由電池供電的移動(dòng)設(shè)備。特別是在物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0和數(shù)字化時(shí)代,這些手持設(shè)備大大方便了人們的日常生活。從移動(dòng)生命體征監(jiān)測(cè)到工業(yè)環(huán)境中的機(jī)器和系統(tǒng)監(jiān)測(cè),很多應(yīng)用紛紛受益。智能手機(jī)和可穿戴設(shè)備等終端用戶產(chǎn)品也要求更高的性能和更長(zhǎng)的電池壽命。
在這個(gè)由兩部分組成的系列的第一部分中,我討論了直流增益中的失調(diào)電壓 (V OS ) 和失調(diào)電壓漂移 (TCV OS ) 機(jī)制,以及如何選擇具有合適電平的納級(jí)功率運(yùn)算放大器(op amp)精度以最大限度地減少放大的低頻信號(hào)的信號(hào)路徑中的誤差。在第二部分中,我將回顧電流檢測(cè)的一些基礎(chǔ)知識(shí),并展示我們可以使用運(yùn)算放大器幫助最大限度降低系統(tǒng)功耗同時(shí)仍提供準(zhǔn)確讀數(shù)的方法。