21ic讯 意法半导体的 TSU10X 纳米功耗(nanopower)运算放大器是意法半导体的微功耗(micropower)运算放大器系列产品之一,在整个工作温度范围内具有超低的功耗表现。当静态电
LA3600构成的五段均衡器
运算放大器组成的滤波器
简介运算放大器是线性设计的基本构建模块之一。在经典模式下,运算放大器由两个输入引脚和一个输出引脚构成,其中一个输入引脚使信号反相,另一个输入引脚则保持信号的相位
LM324是四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,外形如图所示。它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器, 除电源共用外,四组运放相互独立。每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中&ldquo
LM358双运算放大器,由二个独立的高增益运算放大器构成,该器件可在3v到32v的电源电压范围内单电源工作,也可在双电源条件下独立工作,并具有内部频率补偿。由于最大输入失调电压Vio和封装的差异,有下列几种型号LM3
该电路可钳位输入脉冲信号的最大正值,使其变为零基础电平。此外,该电路还可通过R5/R1的比值转换和放大输入信号。波形在图2-24的最下端。
真空管运算放大器1930年及后来的30年间,美国贝尔实验室利用负反馈技术来改善放大器的性能。这导致了真空管运算放大器的问世,即应用真空管负反馈放大器构成通用的“运算放大器”。这是在1940年,并贯穿第二次世界大
如图所示积分器漂移非常小,在温度为-55 C~+125 C范围内不会超过500μV/s。图中基本积分器由运算放大器、电阻R1和电容C1构成。为了改进积分器的稳定性,该电路在运算放大器的同相输入端加有电阻R4和电容C2(R4=R1
超过输入共模电压(CM)范围时,某些运算放大器会发生输出电压相位反转问题。其原因通常是运算放大器的一个内部级不再具有足够的偏置电压而关闭,导致输出电压摆动到相反电源轨,直到输入重新回到共模范围内为止。图1所
当2V的正触发脉冲的正沿用在741或者与741相等的运算放大器的负输入中时,输入就会变得比正输入还要积极,而且运算放大器的摆幅会达到负饱和水平。在这种情况下,反馈一直是正的,直到下一次的触发脉冲的后沿使得运算
由于分压器R2-R3提供的是负电压,所以通常运算放大器都是正饱和的。当2V的正触发脉冲到达输入端,运算放大器的输出将变成负饱和,然后经过一定的时间间隔后又自动回到正饱和,时间间隔是由C2和R4的值决定的。
LM324是四运放集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,外形如图所示。它的内部包含四组形式完全相同的运算放大器, 除电源共用外,四组运放相互独立。每一组运算放大器可用图1所示的符号来表示,它有5个引出脚,其中&ldquo
单片式运算放大器自上个世纪 60 年代起就大量面市了,不过这种广泛使用的器件在性能方面仍在稳步改进。LTC6090 高精度单片式运算放大器向前迈进了一大步,其将电源电压扩展
电压比较器是对输入信号进行鉴别与比较的电路,是组成非正弦波发生电路的基本单元电路电压比较器可以看作是放大倍数接近“无穷大”的运算放大器。电压比较器的功能:比较两个电压的大小(用输出电压的高或低
如图所示是一个一般用途的,非反相交流放大器,它可以应用于其他低频音频。图中是设计公式,几乎所有的通用运算放大器都可用于U1。
固态SCOTT-T电路
大功率运算放大器02
大功率运算放大器01
LM358中文资料LM358内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工 作条件下,电源电流与 电源电压无关。它的使用范围包括传