从输出功率上看: 功放强调对信号作功率放大,负载阻抗较低,既要求放大电压,同时要求输出足够的输出电流。例如楼上提到TDA2030,它的电压增益可以做到40DB,电流输出可以达到4.5A。&n
随着国内医疗水平的提高,很多医疗机构对仪器的技术要求不断提升,追求设备的综合化、专业化、智能化以及信息化,传统医疗器械的更新换代逐步开始,医疗器械及基础设施需求剧增,为
运放构成的超声波接收电路由集成运放A.、A:、A 来构成.R.c 为滤波网络, 二极管D.?C R 为检波网络。(点击放大)
平衡电阻的目的是为了减小运放输入偏置电流在电阻上形成的静态输入电压而带来误差详细看书。(减少失调电压) 当运放的输入偏置电流较小,或信号较大,其影响可以忽略时,可以不用平衡电阻。 R2=R1//Rf--------------------平衡电阻的计算式,反相臂上的电阻的
运放中有一个极为重要的参数,那就是交流电源抑制比AC-PSRR。这个参数相对在实际的应用电路中显得更有价值,却时常被我们忽略。运放的datasheet参数表格中往往给出的是直流PSRR。而AC-
什么是输入电容?你知道吗?运放的输入电容参数经常使人困惑或是忽略。现在让我们明确这些参数怎样才是最好的应用。
什么是运放的压摆动作?它有什么作用?运放工程师都不陌生,但是运放的压摆动作经常被误解。这是为什么呢?本文将分类讨论这个问题。
点击上方蓝字关注我们周六锁定“温温故,知知新”,获取我司技术知识速递——您发挥才能,我们提供工具!别忘了参与文末有奖活动哦!本篇文章节选自国际知名电源专家ChristopheBasso所著的《考量运算放大器在Type-2补偿器中的动态响应》。本篇文章是此次系列文章的第二篇,完整文...
什么是电阻噪声?它有什么作用?放大电路的噪声性能受到输入电阻和反馈电阻 Johnson 噪声(热噪声)的影响。大多数人似乎都知道电阻会带来噪声,但对于电阻产生噪声的细节却是一头雾水。在讨论运放的噪声前,我们先做个小小的复习:
什么是集成运放中的自激?它有什么作用?经过相位补偿的集成运放的应用的大多情况都可以满足的,但是也会有特殊情况,有时候会出现特殊情况:自激现象。究竟是什么原因导致的呢?
跟随器电路: 前级采样电阻上的采样电压 VI_AMP_IN 经 U6 的跟随作用 VI_AMP_OUT 送至 ADC 进行A/D 转换,U6 在此处的作用:减轻“负载效应”提高采集精度。D3,D4 为运放的输入保护二极管,当输入异常电压比电源电压还要高 VF(二极管正向导通压降)或者比地
1模拟量采集系统稳定性分析重要性 集成运算放大器的参数有很多,但涉及到实际应用环境的不同,一些参数非常重要,另外一些则相对次要。例如,在交流高频领域,会重视带宽和压摆率,而在直流精密场合,则重视输入失调电压、输入偏置电流。还有一些参数,不管直
现在的电子产品离不开电路的支撑。在大多数集成运放的应用场合中,集成运放输出不稳定的问题一直都在困扰着很多电子工程师,在集成运放的应用中,经过都经过相位补偿的集成运放在大多数应用场合是能满足要求的。但在应用时,有时还会出现自激,其实主要是由于以下6个原因导致的。
设计人员大多都知道运放的追随电压电路设计,那么应该有哪些注意事项呢?对于运放的追随电压电路一直是难点,是初学者学习环节的瓶颈。理解好运放的电压追随电路,对于理解运放同相、反相、差分、以及各种各样的运放的电路,都有很大的帮助。本文带来运放的电压电路详细解析过程,我们可以慢慢的去深入理解,找到突破口掌握其中的重点内容!
电压跟随器并非深奥难懂,究其本质而言,电压跟随器即共集电极电路。本文对于电压跟随器的讲解,主要在于介绍运放构成电压跟随器的稳定性问题。此外,文章第一部分将简单介绍何为电压跟随器。如果你对本文涉及的电压跟随器相关内容存在一定兴趣,不妨继续阅读以下正文部分。
电压跟随器应用广泛,生活中大大小小的电子器件中均包含电压跟随器。本文对于电压跟随器的讲解,在于向大家介绍LM358电压跟随器的设计方案以及电压跟随器运放相关内容。此外,如果你对如何使用LM324搭建电压跟随器具备一定兴趣,可翻阅上篇电压跟随器相关文章。
差分放大器也叫差动放大器是一种将两个输入端电压的差以一固定增益放大的电子放大器,有时简称为“差放”。差分放大器通常被用作功率放大器(简称“功放”)和发射极耦合逻辑电路 (ECL, Emitter Coupled Logic) 的输入级。
运算放大器的轨到轨和偏置电压的设计方法和介绍
中心议题: T/H解调和斩波运放电路应用研究斩波运放的工作原理解决方案: 设计单电源供电的全差分斩波运放电路采用了T/H解调技术运放电路的设计主运放采用全差分折叠式casc