21ic訊 日前,德州儀器 (TI) 宣布推出業(yè)界首款零漂移 36 V 運算放大器。該雙通道 OPA2188 與同類競爭產品相比,可在相同功耗下將失調電壓漂移改善 4 倍,初始失調電壓改善 60%,帶寬提高 1 倍。OPA2188 可用于對精度
21ic訊 ADI最近推出雙通道、精密微功耗運算放大器 ADA4096-2 ,這是業(yè)界首款±30 V以上 集成輸入過壓保護 (OVP)的精密運算放大器,業(yè)界領先的內部輸入過壓保護功能可以耐受供電軌上下32 V的電壓,采用ADA4096-
這個差動放大器只需三個廉價的普通運算放大器和幾只電阻器,即可構成性能優(yōu)越的儀表用放大器。廣泛應用于工業(yè)自動控制、儀器儀表、電氣測量、醫(yī)療器械及其它數(shù)字采集的系統(tǒng)中。 電路圖參見圖1。電路原理并不復雜。要
放大器作為集成電路的一種重要的組成部分是國內外研究的熱點。電壓模式放大器有一個明顯的缺點就是隨著被處理信號的頻率越來越高,電壓模式電路的固有缺點開始阻礙它在高頻高速環(huán)境中的應用。主要由于閉環(huán)增益和閉環(huán)帶
摘要:大多數(shù)現(xiàn)代系統(tǒng)中的電子器件通常采用3.3V或更低的電壓供電,但有時還需提供±10V的電壓驅動外部負載(工業(yè)應用中非常普遍)。盡管有些數(shù)/模轉換器(DAC)能夠以±10V的擺幅驅動負載,但在某些場合仍然
3V DAC在±10V中的應用
摘要:便攜設備的發(fā)展,要求電子元器件往小型化和低功耗方向發(fā)展,作為超小型封裝的單運算放大器TS321和單電壓比較器TS391在各方面的很好的滿足了這一要求。文中主要介紹這兩款器件的工作原理和一些基本應用。它們的
介紹了一種基于襯底驅動技術的低電壓低功耗運算放大器。輸入級采用襯底驅動MOSFET,有效避開閾值電壓限制;輸出采用改進前饋式AB類輸出級,確保了輸出級晶體管的電流能夠得到精確控制,使輸出擺幅達到軌至軌。整個電路采用PTM標準0.18 μm CMOS工藝參數(shù)進行設計,用Hspice進行仿真。模擬結果顯示,測得直流開環(huán)增益為62.1 dB,單位增益帶寬為2.13 MHz,相位裕度52°,電路在0.8 V低電壓下正常運行,電路平均功耗只有65.9 μW。
摘 要: 電容傳感器結構簡單,分辨率高,但寄生電容的存在嚴重影響了其工作特性,文章分析了寄生電容存在的原因,采用驅動電纜技術、運算放大器驅動技術、整體屏蔽技術、集成組合技術可有效減小寄生電容,提高傳感器的性能
引言 我們都知道影響數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的主要因素包括:速度、精度、功耗、封裝尺寸及器件成本,對于不同的應用,最關鍵的因素也不同。本文描述了在八通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,如何使用單個運算放大器來驅動ADC,以降低整個
介紹了一種基于襯底驅動技術的低電壓低功耗運算放大器。輸入級采用襯底驅動MOSFET,有效避開閾值電壓限制;輸出采用改進前饋式AB類輸出級,確保了輸出級晶體管的電流能夠得到精確控制,使輸出擺幅達到軌至軌。整個電路采用PTM標準0.18 μm CMOS工藝參數(shù)進行設計,用Hspice進行仿真。模擬結果顯示,測得直流開環(huán)增益為62.1 dB,單位增益帶寬為2.13 MHz,相位裕度52°,電路在0.8 V低電壓下正常運行,電路平均功耗只有65.9 μW。
21ic訊 歷年來一直致力于大學推廣計劃的 ADI,為進一步培養(yǎng)優(yōu)秀的電子行業(yè)人才,今年5月起將通過電子工程專輯平臺推出“ADI 模擬大學堂(http://group.eet-cn.com/GROUP_GRO_900003_3000006800.HTM )”,提
歷年來一直致力于大學推廣計劃的ADI, 為進一步培養(yǎng)優(yōu)秀的電子行業(yè)人才, 今年5月起將通過電子工程專輯平臺推出ADI模擬大學堂, 提供一系列的在線基礎教育課程, 希望利用ADI專家的知識和經(jīng)驗幫助大學生及初級工程師深入