
1. 模擬運放的分類及特點 模擬運算放大器從誕生至今,已有40多年的歷史了。最早的工藝是采用硅NPN工藝,后來改進為硅NPN-PNP工藝(后面稱為標準硅工藝)。在結型場效應管技術成熟后,又進一步的加入了結型場效應
1. 引言 隨著IC設計集成度和復雜度日益增加,如何進行低功耗設計已成為了一個必須解決的問題。因此設計低功耗高性能的模擬集成電路將成為未來設計的關鍵。要降低功耗最直接的辦法是降低電源電壓,但隨著電源電
LM324是四運放集成電路,它采用14腳雙列直插塑料封裝,外形如圖所示。它的內(nèi)部包含四組形式完全相同的運算放大器, 除電源共用外,四組運放相互獨立。每一組運算放大器可用圖1所示的符號來表示,它有5個引出腳,其中&ldquo
橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商及標準IC制造商意法半導體(STMicroelectronics,簡稱ST;)推出兩款新系列低功耗運算放大器。新產(chǎn)品精度更高且封裝面積更小。意法半導體的TSV85x和LMV82x運算放大器旨在升
本文闡述了直流偏置電源對敏感模擬應用中所使用運算放大器 (op amp) 產(chǎn)生的影響,此外還涉及了電源排序及直流電源對輸入失調(diào)電壓的影響。另外,本文還介紹了一種通過線性穩(wěn)壓器(一般不具有追蹤能力)輕松實施追
關鍵字:增益測試我一直與精密運算放大器打交道。有些運算放大器線性度比較好,而另一些的線性度則特別好。有些運算放大器具有較高的ZOUT,而另外一些的ZOUT則比較低。某些運算放大器是雙極運算放大器,而另外一些則
問:為什么我要考慮驅動容性負載問題?答:通常這是無法選擇的。在大多數(shù)情況下,負載電容并非人為地所加電容。它常常 是人們不希望的一種客觀存在,例如一段同軸電纜所表現(xiàn)出的電容效應。但是在有些情況下 ,要求對
問:為什么我要考慮驅動容性負載問題?答:通常這是無法選擇的。在大多數(shù)情況下,負載電容并非人為地所加電容。它常常是人們不希望的一種客觀存在,例如一段同軸電纜所表現(xiàn)出的電容效應。但是在有些情況下,要求對運算
大部分運算放大器要求雙電源(正負電源)供電,只有少部分運算放大器可以在單電源供電狀態(tài)下工作,如LM358(雙運放)、LM324(四運放)、CA3140(單運放)等。需要說明的是,單電源供電的運算放大器不僅可以在單電源條件下工
電路功能與優(yōu)勢 構建儀表放大器的傳統(tǒng)方法要用3個運算放大器和7個電阻,如圖1所示。這種方法需要4個精密匹配的電阻,以獲得良好的共模抑制比(CMRR)。如果匹配有誤差,則最終輸出也會產(chǎn)生誤差。某些節(jié)點上,一皮法
21ic訊 Maxim Integrated Products推出20V、超高精度、低噪聲雙路運算放大器MAX44251,可有效延長系統(tǒng)運行時間,獲得最佳的傳感器性能。專有的自歸零技術能夠實現(xiàn)連續(xù)自校準,進而在時間、溫度和電源電壓發(fā)生變化時確
21ic訊 日前,德州儀器 (TI) 宣布推出一款適用于汽車的可在 +2.7 V 至 +36 V 電源下正常工作的36 V 單電源低噪聲運算放大器。該 OPA171-Q1 能夠在一個低成本、低功耗器件中實現(xiàn)高精度。除了行業(yè)標準封裝外,該器件還
DDS+MCU實現(xiàn)運算放大器參數(shù)測量系統(tǒng)
9月14日,世界頂級運放制造商新日本無線在京召開了首次中國媒體專訪會。新日本無線公司中國事物負責人瀨志本明向中國媒體介紹了公司的在華業(yè)務和發(fā)展策略。圖:新日本無線公司中國事物負責人瀨志本明作為模擬IC和高品
21ic訊 日前,德州儀器 (TI) 宣布面向低電壓、電池供電、低成本的工業(yè)類、消費類以及醫(yī)療應用推出最新產(chǎn)品系列中的首款產(chǎn)品,進一步壯大其 1.8 V 軌至軌輸入輸出通用運算放大器產(chǎn)品陣營。該雙通道 OPA2314 運算放大器