
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 (OUT) 連接到反相輸入 (IN–)。負(fù)反饋對于確保輸出電壓進(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。
運(yùn)算放大器(常簡稱為“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,簡稱ADC,它是把連續(xù)的模擬信號轉(zhuǎn)變?yōu)殡x散的數(shù)字信號的器件。
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)測到工業(yè)環(huán)境中的機(jī)器和系統(tǒng)監(jiān)測,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的信號路徑中的誤差。在第二部分中,我將回顧電流檢測的一些基礎(chǔ)知識,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。
輸入電容可能會(huì)成為高阻抗和高頻運(yùn)算放大器(opamp)應(yīng)用的一個(gè)主要規(guī)格。值得注意的是,當(dāng)光電二極管的結(jié)電容較小時(shí),運(yùn)算放大器的輸入電容會(huì)成為噪聲和帶寬問題的主導(dǎo)因素。運(yùn)算放大器的輸入電容和反饋電阻在放大器的響應(yīng)中產(chǎn)生一個(gè)極點(diǎn),從而影響穩(wěn)定性并增加較高頻率下的噪聲增益。因此,穩(wěn)定...
互阻抗放大器是一款通用運(yùn)算放大器,其輸出電壓取決于輸入電流和反饋電阻器:我經(jīng)常見到圖1所示的這款用來放大光電二極管輸出電流的電路。幾乎所有互阻抗放大器電路都需要一個(gè)與反饋電阻器并聯(lián)的反饋電容器?(CF),用以補(bǔ)償放大器反相節(jié)點(diǎn)的寄生電容,進(jìn)而保持穩(wěn)定性。有大量文章都介紹了在使用某...
▼關(guān)注公眾號:工程師看海▼運(yùn)算放大器(IntegratedOperationalAmplifier)簡稱集成運(yùn)放,是一種高電壓增益、高輸入電阻和低輸出電阻的多級直接耦合放大電路。運(yùn)放內(nèi)部結(jié)構(gòu)輸入級一般是由BJT(雙極性晶體管,電流控制器件)、JFET(結(jié)型場效應(yīng)晶體管,電壓控制器...
運(yùn)算放大器基本上可以算得上是模擬電路的基本需要了解的電路之一,而要想更好用好運(yùn)放,透徹地了解運(yùn)算放大器工作原理是無可避免,但是運(yùn)放攻略太多,那不妨來試試這篇用電路圖作為主線的文章來帶你領(lǐng)略運(yùn)算放大器的工作原理吧。
摘要:介紹了壓電傳感器的基本工作原理和基本用途,然后分別介紹了兩種前置放大電路。這兩種前置放大電路可用以對壓電傳感器所產(chǎn)生的極其微弱的信號進(jìn)行直接放大,最后對這兩種放大電路的放大原理進(jìn)行了詳細(xì)的分析,并通過對比給出了它們的優(yōu)缺點(diǎn)以及各自所適用的場合。
運(yùn)算放大器和比較器無論外觀或圖紙符號都差不多,那么它們究竟有什么區(qū)別,在實(shí)際應(yīng)用中如何區(qū)分?今天我來圖文全面分析一下,夯實(shí)大家的基礎(chǔ),讓工程師更上一層樓。 先看一下它們的內(nèi)部區(qū)別圖:
輸入級一般是由BJT(雙極性晶體管,電流控制器件)、JFET(結(jié)型場效應(yīng)晶體管,電壓控制器件)或MOSFET(氧化物半導(dǎo)體場效應(yīng)晶體管)組成的差動(dòng)放大電路,主要是利用對稱特性提高共模抑制比,它的兩個(gè)輸人端構(gòu)成整個(gè)電路的反相輸入端和同相輸入端;電壓放大級的主要作用是提高電壓增益,它可由一級或多級放大電路組成;輸出級一般由電壓跟隨器或互補(bǔ)電壓跟隨器構(gòu)成,以降低輸出電阻,提高帶負(fù)載能力;偏置電路是為各級提供合適的工作電流。此外還有一些輔助環(huán)節(jié)。如電平移動(dòng)電路,過載保護(hù)電路以及高頻補(bǔ)償電路。
運(yùn)算放大器的應(yīng)用及種類介紹
電壓(電流)運(yùn)算放大器為什么要增大(減小)輸入阻抗?
僅從外部端子分析,運(yùn)放是一種高放大倍數(shù)的電壓放大器。