運放是模擬電路中非常常用的電子元器件可以起到小信號的放大作用、實現(xiàn)不同電壓的比較等作用。運放電路設計起來很不容易,在型號選擇上一定要謹慎。下面和大家分享一下運放選型的方法。
什么是運算放大器?運算放大電路是模擬電路的精髓所在,起到信號放大的作用,設計不同的反饋網絡,運算放大器可以實現(xiàn)加法、減法、微分和積分等數(shù)學運算功能。其功能強大,多級放大電路分析起來也有一定的難度。
運算放大器和比較器無論外觀或圖紙符號都差不多,那么它們究竟有什么區(qū)別,在實際應用中如何區(qū)分?今天就來圖文全面分析一下,夯實大家的基礎,讓工程師更上一層樓。
在開關電源設計過程中最容易出現(xiàn)故障的是那些,下面請小編來為大家分析一下!
現(xiàn)代的電子產品五花八門,元器件種類日益繁多,何止萬千,在電路維修中,尤其工業(yè)電路板維修領域,許多元器件乃見所未見,甚或聞所未聞,另外即使某款板子手頭的元器件的資料齊全,但要在電腦里將這些資料一一翻閱分析,倘沒有一個快捷查尋之法,則維修效率就要大打折扣,工業(yè)電子維修領域,效率就是金錢,跟效率過不去就是跟口袋的鈔票過不去。
你知道CMOS軌到軌放大器電路嗎?自首次被發(fā)明以來,MOS 晶體管的尺寸一直在縮小。門氧化層厚度、通道長度和寬度的降低,推動了整體電路尺寸和功耗的大大減少。由于門氧化物厚度的減小,最大可容許電源電壓降低,而通道長度和寬度的縮減則縮小了產品的外形并加快了其速度性能。這些改進推動了高頻率 CMOS 軌到軌輸入 / 輸出放大器的性能發(fā)展,以滿足當今系統(tǒng)設計者對于某種新型模擬電路日益增加的需求,這種電路必須能夠以和數(shù)字電路同樣低的電源電壓進行工作。
近年來,隨著IoT的普及,在汽車和工業(yè)設備等各種應用中,搭載了很多電子元器件以實現(xiàn)高級控制。隨著應用的電子化和高密度化發(fā)展,噪聲環(huán)境也越來越差,傳感器等處理微小信號的元器件的降噪設計已成為巨大課題。
~抗噪聲性能出色的“EMARMOUR?”系列高速運算放大器,有助于擴大產品陣容時實現(xiàn)緊湊型設計~
加拿大衛(wèi)生部門近日宣稱,將在國內推廣一種實施神經外科手術的機器人,這種醫(yī)學機器人有特別敏感的觸覺,可以讓醫(yī)生通過最清晰的視覺來完成大腦的顯微手術。其精確度可以達到一根頭發(fā)絲的程度,甚至連最小的神經
在電機控制、電磁閥控制、通信基礎設施和電源管理等諸多應 用中,電流檢測是精密閉環(huán)控制所必需的關鍵功能。如何設計寬動態(tài)范圍的高端電流檢測電路,這對于大多數(shù)工程師來說都具有挑戰(zhàn)性,這里分享由ADI技
在電機控制、電磁閥控制、通信基礎設施和電源管理等諸多應 用中,電流檢測是精密閉環(huán)控制所必需的關鍵功能。如何設計寬動態(tài)范圍的高端電流檢測電路,這對于大多數(shù)工程師來說都具有挑戰(zhàn)性,這里分享由ADI技
在電機控制、電磁閥控制、通信基礎設施和電源管理等諸多應 用中,電流檢測是精密閉環(huán)控制所必需的關鍵功能。如何設計寬動態(tài)范圍的高端電流檢測電路,這對于大多數(shù)工程師來說都具有挑戰(zhàn)性,這里分享由ADI技
Diodes 公司今日宣布推出一款精密運算放大器。
我是一名大學生,經常深夜駕車回到宿舍。駕駛途中,我總是要在一條很長的路上開車,路的兩側有許多懸垂的樹木。白天這些樹看起來很美麗,但到了晚上很可怕,因為看似其他學生會時不時地突然出現(xiàn),正好走在我的
由于感測技術的數(shù)量之多,半導體容量在汽車中不斷增加。在十年的時間里,傳感器的數(shù)量在所有傳感器類型中穩(wěn)步增長。這種趨勢可能會持續(xù)下去,因為以前只在豪華車輛或購買售后市場提供的更多功能現(xiàn)在變得至關重
運算放大器是具有很高放大倍數(shù)的電路單元,在實際電路中,通常結合反饋網絡共同組成某種功能模塊,它是一種帶有特殊耦合電路及反饋的放大器。 目前,運算放大器被廣泛應用于電子行業(yè)中,但是如果在使用運算放大器的過程中不“遵守”一些規(guī)則,可能會造成嚴重
01 入失調電壓 定義:在運放開環(huán)使用時, 加載在兩個輸入端之間的直流電壓使得放大器直流輸出電壓為 0。 優(yōu)劣范圍:1μV 以下,屬于極優(yōu)秀的。100μV 以下的屬于較好的。最大的有幾十mV。 對策: 選擇 VOS遠小于被測直流量的放大器, 過運放的調零措施消除這個
LF347集成電路價格便宜但性能可靠,本文運用LF347中4個運算放大器設計構成一脈寬調制控制電路,對直流輸出實行控制得到良好效果。具體分為電路基本結構、各部分電路設計分析、輸出控制等。
運算放大器的使用是電工的必修課,有人依據(jù)經驗和網友討論,總結了使用三大步驟。 一、如何實現(xiàn)微弱信號放大? 傳感器+運算放大器+ADC+處理器是運算放大器的典型應用電路,在這種應用中,一個典型的問題是傳感器提供的電流非常低,在這種情況下,如何完成信號
本文旨在學習如何快速簡單地對運算放大器進行分析; 1 運算放大器(OPAMP) 2 虛短和虛斷 3 反向放大器 3.1 典型電路 3.2 放大倍數(shù) 3.3 仿真結果 4 同向放大器 4.1 雙電源 4.2 雙電源同向放大器仿真結果 4.3 單電源 4.4 雙電源同向放大器仿真結果 5 總結 1 運