十多年前,半导体设计与应用工程师在有了可行 CMOS 硅芯片时高兴得相互击掌庆祝,因为它可在 80% 的良率下实现 100uV 以下的放大器输入失调电压。当时,Allen Bradley、John Deere、Rockwell Automation 以及 Siem
连接/参考器件AD8606/ 精密、低噪声、双通道CMOS、轨到轨输入/输出运算放大器AD7091R/ 1 MSPS、超低功耗、12位ADCADuM5401/ 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器12位、300 kSPS、单电源、完全隔离式数据采集系统,
在现代科研机构电路设计、大专院校的电子系统教学中,集成运算放大器作为信号处理的基本器件,应用非常广泛,准确的掌握集成运放的参数是进行电子系统设计的基本前提。为了方便用户准确掌握手中运放的各项参数,本文
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双路 3V 至 30V 低功率运算放大器 LT6023,该器件具 30µV 最大输入失调电压,並可在 60µs 稳定至 0.01%。
先进技术的涌现使得集成电路的价格不断走低,越来越多的系统设计师选择高精度运放。这些器件无需在生产期间或产品实际应用时对系统进行校准,简化了系统设计和/或生产过程。然而,就失调电压低的运放来说,今天的系
概述在很多应用中,都需要用到能够为负载提供适当功率的放大器;另外还需保持良好的直流精度,而负载的大小决定了目标电路的类型。精密运算放大器能驱动功率要求不足50 mW的负载,而搭配了精密运算放大器输入级和分
在模拟电子的设计过程中,经常会使用到运算放大器,其中的负反馈更是家常便饭:负反馈可以抑制增益不稳定,减小元器件引入的非线性误差,减小温漂、阻抗变换和扩展频带等作用。然而,尽管负反馈的使用会使设计的电路
CFB运算放大器简化电路和模型现在,我们将详细考察高速运算放大器中非常流行的电流反馈(CFB)运算放大器拓扑结构。如前所述,电路概念虽然出现在数十年之前,但要充分发挥这种架构的优势,需要采用现代高速互补双极性
大家公认的事实是单位增益稳定放大器比非完全补偿放大器更流行,且取得了压倒性的优势。这说明什么呢?单位增益稳定放大器(一般称为UGS)通常在增益配置为1时是稳定的,它将输出信号完全反馈到运放的反向输入端。但是
运算放大器的增益带宽积(GBW )会怎样影响你的电路并不总是显而易见。宏模型有固定的增益带宽积。虽然你可以深入观察这些模型,当然最好不要瞎弄它们。那么你可以做什么?你可以使用SPICE 中的通用放大器的模型来检
人们对更小巧、更高效CPU的青睐,促使互补式金属氧化物半导体(CMOS)的制造工艺达到了纳米级。但这些精良制造工艺涉及的电源缩放和器件漏电等问题给精密模拟电路带来了不利影响,致使研究人员需要开发可以实现传统模
本设计实例实现了一种远程传感器前置放大器(如用于压电式传感器),其可通过单个导线对或同轴电缆传输信号和电能。AD822ARZ是一个真正的单电源供电运算放大器,其具有轨到轨输出、极低的输入电流和低频噪声,适合与高
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出自身的TLC271可编程运算放大器系列 。新产品提供偏置选择模式,在功耗和交流电性能之间取得更好的平衡,从而满足以电池供电的消费性
模数转换器(ADC)、 数模转换器(DAC)、 传感器、执行器、放大器——这些都是用来描述我们生活其中的模拟世界术语。它们是如何连接,又是如何工作的呢? 为便于理解,本文将回顾放大器的基础知识。放大器(A
简单回顾运算放大器理论,可以看到有两种类型的增益与运算放大器有关:信号增益和噪声增益。信号增益取决于放大器配置。采用同相运算放大器配置时,增益计算公式为G = (RF /RG) + 1;采用反相配置时,增益为G = &nd
直流电流表
交流电流表
21ic讯 安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出一系列价格适宜的精密CMOS运算放大器,这些器件提供零漂移工作和领先业界的静态电流,用于前端放大器电路及电源管理设计。NCS325及NCS333运
运放输入失调电压是指输入信号为零时,输出端出现的电压折算到同相输入端的数值。运放输入失调电压测试只要将运放连接成差分放大电路(也称减法电路),再将两个输入端短接之后接地即可。为了方便测量,可设置较大的增
光触发开关电路