2022 年 3 月 25 日,中国– 意法半导体TSV772 双路运算放大器 (运放) 兼备高精度和低功耗,更有尺寸很小的2.0mm x 2.0mm DFN8封装可选。
近年来,电池供电电子产品的普及使功耗成为模拟电路设计人员日益关注的重点。考虑到这一点,本文是系列文章中的第一篇,该系列文章将介绍使用低功耗运算放大器 (op amps)设计系统的细节。 在第一部分中,我将讨论运算放大器电路的节能技术,包括选择具有低静态电流 (I Q ) 的放大器和增加反馈网络的负载电阻。
在我之前的文章中,我介绍了优化运算放大器 (op amp) 电路以节省功耗,并讨论了一些可以利用具有低压电源功能的放大器的应用。在“使用低功耗运算放大器进行设计”系列的这一部分中,我将展示如何使用更专业的器件来节省功耗:关断放大器。
本技术文章系列的前三期重点介绍了使用低功率放大器进行设计的好处以及如何最大限度地提高其效率。不幸的是,低功率放大器也需要权衡取舍。在第四部分中,我将考虑低功率放大器设计中最常见的挑战之一——不稳定性——以及如何用一种简单的技术解决这个问题。 大多数运算放大器 (op amp) 应用在负反馈环路中使用放大器,其中输出信号 (OUT) 连接到反相输入 (IN–)。负反馈对于确保输出电压进行调整以使输入保持在相同的电压电平是必要的。这种调整可防止运算放大器的开环增益(通常为 1 V/MV 或 120 dB)将放大器的输出轨控到电源电压之一。因此,负反馈有助于保持放大器的输出稳定且可预测。
运算放大器(常简称为“运放”)是广泛应用的、具有超高放大倍数的电路单元。可以由分立的器件组成,也可以实现在半导体芯片当中。随着半导体技术的发展,如今绝大部分的运放是以单片的形式存在。现今运放的种类繁多,广泛应用于几乎所有的行业当中。
在我之前手头的一个项目,该项目需要一个单位增益运算放大器 (op-amp) 缓冲器,用于我们的薄膜沉积系统中的监控电路。插入新模块后,我发现靠近正电源的所有信号都被削波了。
在晚上开车时, LED 车头灯能够照亮我们的前路。在幕后,帮助确保我的车头灯正常工作的是一个通常很小但很重要的设备——运算放大器(op amp)。在这篇文章中,我将介绍为外部照明应用选择运算放大器时要考虑的关键参数。
在这篇文章中,小编将为大家带来智能变送器的相关报道。通过本文,你将对智能变送器、变送器精度影响因素有所了解。
工业和医疗设计推动产品的精度和速度日益提高。模拟集成电路行业总体能够跟上速度的发展要求,但在精度要求上却有所不足。许多系统都竞相迈入1ppm精度之列,特别是如今,1ppm的线性ADC日益普遍。本文将介绍运算放大器的精度局限性,以及如何选择为数不多的有可能达到1ppm精度的运算放大...
数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器即A/D转换器,简称ADC,它是把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件。
高性能,低功耗:越来越多的应用需要满足这一需求,尤其是由电池供电的移动设备。特别是在物联网、工业4.0和数字化时代,这些手持设备大大方便了人们的日常生活。从移动生命体征监测到工业环境中的机器和系统监测,很多应用纷纷受益。智能手机和可穿戴设备等终端用户产品也要求更高的性能和更长的电池寿命。
在这个由两部分组成的系列的第一部分中,我讨论了直流增益中的失调电压 (V OS ) 和失调电压漂移 (TCV OS ) 机制,以及如何选择具有合适电平的纳级功率运算放大器(op amp)精度以最大限度地减少放大的低频信号的信号路径中的误差。在第二部分中,我将回顾电流检测的一些基础知识,并展示我们可以使用运算放大器帮助最大限度降低系统功耗同时仍提供准确读数的方法。
输入电容可能会成为高阻抗和高频运算放大器(opamp)应用的一个主要规格。值得注意的是,当光电二极管的结电容较小时,运算放大器的输入电容会成为噪声和带宽问题的主导因素。运算放大器的输入电容和反馈电阻在放大器的响应中产生一个极点,从而影响稳定性并增加较高频率下的噪声增益。因此,稳定...
互阻抗放大器是一款通用运算放大器,其输出电压取决于输入电流和反馈电阻器:我经常见到图1所示的这款用来放大光电二极管输出电流的电路。几乎所有互阻抗放大器电路都需要一个与反馈电阻器并联的反馈电容器 (CF),用以补偿放大器反相节点的寄生电容,进而保持稳定性。有大量文章都介绍了在使用某...
▼关注公众号:工程师看海▼运算放大器(IntegratedOperationalAmplifier)简称集成运放,是一种高电压增益、高输入电阻和低输出电阻的多级直接耦合放大电路。运放内部结构输入级一般是由BJT(双极性晶体管,电流控制器件)、JFET(结型场效应晶体管,电压控制器...
运算放大器基本上可以算得上是模拟电路的基本需要了解的电路之一,而要想更好用好运放,透彻地了解运算放大器工作原理是无可避免,但是运放攻略太多,那不妨来试试这篇用电路图作为主线的文章来带你领略运算放大器的工作原理吧。
摘要:介绍了压电传感器的基本工作原理和基本用途,然后分别介绍了两种前置放大电路。这两种前置放大电路可用以对压电传感器所产生的极其微弱的信号进行直接放大,最后对这两种放大电路的放大原理进行了详细的分析,并通过对比给出了它们的优缺点以及各自所适用的场合。
运算放大器和比较器无论外观或图纸符号都差不多,那么它们究竟有什么区别,在实际应用中如何区分?今天我来图文全面分析一下,夯实大家的基础,让工程师更上一层楼。 先看一下它们的内部区别图:
输入级一般是由BJT(双极性晶体管,电流控制器件)、JFET(结型场效应晶体管,电压控制器件)或MOSFET(氧化物半导体场效应晶体管)组成的差动放大电路,主要是利用对称特性提高共模抑制比,它的两个输人端构成整个电路的反相输入端和同相输入端;电压放大级的主要作用是提高电压增益,它可由一级或多级放大电路组成;输出级一般由电压跟随器或互补电压跟随器构成,以降低输出电阻,提高带负载能力;偏置电路是为各级提供合适的工作电流。此外还有一些辅助环节。如电平移动电路,过载保护电路以及高频补偿电路。
运算放大器的应用及种类介绍