引言 根据物联网对传感器技术的要求,研究其信号的放大与传输技术是目前传感网的研究热点之一。如何提高微弱的光传感器信号的放大性能和传输效率,是光传感器需要解决的关键技术之一。本文主要针对光传感器的放大
21ic讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款零漂移 36 V 运算放大器。该双通道 OPA2188 与同类竞争产品相比,可在相同功耗下将失调电压漂移改善 4 倍,初始失调电压改善 60%,带宽提高 1 倍。OPA2188 可用于对精度
21ic讯 ADI最近推出双通道、精密微功耗运算放大器 ADA4096-2 ,这是业界首款±30 V以上 集成输入过压保护 (OVP)的精密运算放大器,业界领先的内部输入过压保护功能可以耐受供电轨上下32 V的电压,采用ADA4096-
这个差动放大器只需三个廉价的普通运算放大器和几只电阻器,即可构成性能优越的仪表用放大器。广泛应用于工业自动控制、仪器仪表、电气测量、医疗器械及其它数字采集的系统中。 电路图参见图1。电路原理并不复杂。要
放大器作为集成电路的一种重要的组成部分是国内外研究的热点。电压模式放大器有一个明显的缺点就是随着被处理信号的频率越来越高,电压模式电路的固有缺点开始阻碍它在高频高速环境中的应用。主要由于闭环增益和闭环带
摘要:大多数现代系统中的电子器件通常采用3.3V或更低的电压供电,但有时还需提供±10V的电压驱动外部负载(工业应用中非常普遍)。尽管有些数/模转换器(DAC)能够以±10V的摆幅驱动负载,但在某些场合仍然
3V DAC在±10V中的应用
摘要:便携设备的发展,要求电子元器件往小型化和低功耗方向发展,作为超小型封装的单运算放大器TS321和单电压比较器TS391在各方面的很好的满足了这一要求。文中主要介绍这两款器件的工作原理和一些基本应用。它们的
介绍了一种基于衬底驱动技术的低电压低功耗运算放大器。输入级采用衬底驱动MOSFET,有效避开阈值电压限制;输出采用改进前馈式AB类输出级,确保了输出级晶体管的电流能够得到精确控制,使输出摆幅达到轨至轨。整个电路采用PTM标准0.18 μm CMOS工艺参数进行设计,用Hspice进行仿真。模拟结果显示,测得直流开环增益为62.1 dB,单位增益带宽为2.13 MHz,相位裕度52°,电路在0.8 V低电压下正常运行,电路平均功耗只有65.9 μW。
摘 要: 电容传感器结构简单,分辨率高,但寄生电容的存在严重影响了其工作特性,文章分析了寄生电容存在的原因,采用驱动电缆技术、运算放大器驱动技术、整体屏蔽技术、集成组合技术可有效减小寄生电容,提高传感器的性能
引言 我们都知道影响数据采集系统的主要因素包括:速度、精度、功耗、封装尺寸及器件成本,对于不同的应用,最关键的因素也不同。本文描述了在八通道数据采集系统中,如何使用单个运算放大器来驱动ADC,以降低整个
介绍了一种基于衬底驱动技术的低电压低功耗运算放大器。输入级采用衬底驱动MOSFET,有效避开阈值电压限制;输出采用改进前馈式AB类输出级,确保了输出级晶体管的电流能够得到精确控制,使输出摆幅达到轨至轨。整个电路采用PTM标准0.18 μm CMOS工艺参数进行设计,用Hspice进行仿真。模拟结果显示,测得直流开环增益为62.1 dB,单位增益带宽为2.13 MHz,相位裕度52°,电路在0.8 V低电压下正常运行,电路平均功耗只有65.9 μW。
21ic讯 历年来一直致力于大学推广计划的 ADI,为进一步培养优秀的电子行业人才,今年5月起将通过电子工程专辑平台推出“ADI 模拟大学堂(http://group.eet-cn.com/GROUP_GRO_900003_3000006800.HTM )”,提
历年来一直致力于大学推广计划的ADI, 为进一步培养优秀的电子行业人才, 今年5月起将通过电子工程专辑平台推出ADI模拟大学堂, 提供一系列的在线基础教育课程, 希望利用ADI专家的知识和经验帮助大学生及初级工程师深入