將PNP晶體管制作的射極跟隨器與NPN晶體管制作的射極跟隨器的兩級(jí)串聯(lián)連接,進(jìn)而特該電路上下重疊成推挽電路(下側(cè)為NPN+PNP的射極跟隨器)二級(jí)直接連接的推挽射極跟隨器。在電路內(nèi)部使用的晶體管均作為射極跟隨器工作
OP放大器與射極跟隨器相組合形成的電路(電壓增益為20dB的非反轉(zhuǎn)放大電路)。如該電路所示,射極跟隨器被插入到OP放大器的輸出端,射極跟隨器的輸出將反饋加到OP放大器的輸入端。由此可以增大電路的輸出電流。通常,
OP放大器與推挽射極跟隨器相組合的電路(電壓增益為OdB的反轉(zhuǎn)放大器)。因?yàn)槭褂脤PN與PNP晶體管的基極共同連接的推挽射極跟隨器,該電路在輸出端不取出電流時(shí),發(fā)射極電流不流動(dòng),所以電路的效率非常高。這是該電路
電壓放大與電流放大制作電壓放大級(jí),通??捎霉舶l(fā)射極或共基極以及源接地或柵接地的有電壓增益的電路。這些電路僅進(jìn)行電壓放大,因電路的電流小,故沒有發(fā)熱的問題。在制作電流放大級(jí)時(shí),要對(duì)電壓放大級(jí)放大后的電平
該放大器在較高的輸出下能保持高保真的素質(zhì),可以對(duì)4Ω/8Ω的負(fù)載提供2×73/44瓦的輸出功率,失調(diào)電壓小于土40mV,輸入阻抗為100kΩ,諧波失真小于0.015%,互調(diào)失真小于0.02%,頻率范圍為
將負(fù)載做成電流鏡像電路的差動(dòng)放大電路。所謂電流鏡像電路是一種恒流電路。將它作為放大電路的負(fù)載使用,就能夠提高電路的增益。為此,經(jīng)常用在OP放大器1C的初級(jí)上。電流鏡像電路在NPN晶體管的差動(dòng)放大電路中使用PNP
1COP放大器有幾百種,并且由各種用途所決定(例如,用于高精度直流放大,寬頻帶放大、單電源工作以及低動(dòng)耗電路等),內(nèi)部的電路也與用途相對(duì)應(yīng)而有各種形式。在本章作為目標(biāo)的OP放大器,是從可以用于多種用途的理由
在這里要設(shè)計(jì)的OP放大器的電路圖。該電路是直接將圖12.8電路結(jié)構(gòu)進(jìn)行具體化后的電路。差動(dòng)放大電路與共發(fā)射極放大電路的恒流源都用Tr3與Trs來制作,推挽射極跟隨器的偏置是直接使用LED的正向壓降。差動(dòng)放大電路側(cè)的集
那么,使設(shè)計(jì)成的OP放大器4549進(jìn)行工作,讓我們觀察一下各部分的波形。4549雖然是OP放大器,但卻是分立電路,所以在放大電路的任何部分都能用示波器的探頭進(jìn)行探測(cè)。你曾經(jīng)見過OP放大器內(nèi)部的工作波形嗎?作為反相放
剛剛確認(rèn)4549作為OP放犬器能正常地工作后,就讓我們立即進(jìn)行性能的測(cè)定,并且試一下與ICOP放大器υPC4570作一比較,決一勝負(fù)。輸入補(bǔ)償電壓所謂輸入補(bǔ)償電壓,就是在OP放大器的兩個(gè)輸入端之間、等效地產(chǎn)生的直
將N溝JFET用在輸入部分的差動(dòng)放大電路上的OP放大器電路。由于FET的流入柵極的電流是非常小的,所以用在OP放大器的輸入電路中,則能夠提高OP放大器本身的輸入阻抗。這種OP放大器可以用在取樣保持電路和將輸入阻抗非常
電路原理如圖所示,這部功放的輸入級(jí)是一對(duì)場(chǎng)效應(yīng)管,優(yōu)點(diǎn)是輸入阻抗高,動(dòng)態(tài)范圍大和噪聲低。VT3、VT4組成第二級(jí)放大,VT5提供1.8mA的電流給VT1、VT2;VT6提供9.5mA的恒定電流給VT3、VT4。由于VD1的導(dǎo)通,電流電壓即
即日起,22納米四核處理器將應(yīng)用于性能強(qiáng)勁的高端臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦以及設(shè)計(jì)纖薄、美觀的一體機(jī)電腦中。領(lǐng)先的22納米制造工藝還將啟動(dòng)更多、更新的智能設(shè)備的創(chuàng)新制造。加速英特爾“Tick-Tock”戰(zhàn)略節(jié)奏,
在這里要設(shè)計(jì)的OP放大器的電路圖。該電路是直接將圖12.8電路結(jié)構(gòu)進(jìn)行具體化后的電路。差動(dòng)放大電路與共發(fā)射極放大電路的恒流源都用Tr3與Trs來制作,推挽射極跟隨器的偏置是直接使用LED的正向壓降。差動(dòng)放大電路側(cè)的集
昨天,英特爾(微博)宣布推出新一代智能酷睿處理器,覆蓋臺(tái)式機(jī)、筆記本等的十三款產(chǎn)品全部采用最新的22納米技術(shù),并首次引入了英特爾的3D晶體管技術(shù)。電腦CPU進(jìn)入22納米時(shí)代。英特爾中國(guó)區(qū)總裁楊敘形容說,一個(gè)釘尖上
經(jīng)過多年的整軍經(jīng)武,英特爾公司(Intel)即將瞄準(zhǔn)手機(jī)市場(chǎng)展開出擊。在未來幾個(gè)星期內(nèi),第一批支持英特爾處理器的智能手機(jī)將會(huì)上市,準(zhǔn)備好與采用ARM公司IP架構(gòu)的手機(jī)設(shè)備展開一場(chǎng)激烈的市占率爭(zhēng)奪戰(zhàn)。英特爾為了這一
該電路工作電壓9V,消耗電流僅5mA,可在家150~180kHz范圍內(nèi)調(diào)整頻率,帶寬約為了20kHz,以確保只有寬于70us的脈沖才能通過和被放大。接收器輸入端子直接接傳感器,從而也即與振蕩器相連。在出現(xiàn)超聲波脈沖時(shí),在T1基
1968年Intel工程師戈登·摩爾根據(jù)芯片發(fā)展趨勢(shì)做出了一個(gè)晶體管發(fā)展報(bào)告:集成電路上可容納的晶體管數(shù)目,約每隔18個(gè)月便會(huì)增加一倍,性能也將提升一倍。時(shí)至今日Intel已經(jīng)推出了最新的22nm 3D晶體管架構(gòu),工藝