2022 年 3 月 25 日,中國– 意法半導體TSV772 雙路運算放大器 (運放) 兼?zhèn)涓呔群偷凸?,更有尺寸很小?.0mm x 2.0mm DFN8封裝可選。
近年來,電池供電電子產(chǎn)品的普及使功耗成為模擬電路設計人員日益關注的重點。考慮到這一點,本文是系列文章中的第一篇,該系列文章將介紹使用低功耗運算放大器 (op amps)設計系統(tǒng)的細節(jié)。 在第一部分中,我將討論運算放大器電路的節(jié)能技術,包括選擇具有低靜態(tài)電流 (I Q ) 的放大器和增加反饋網(wǎng)絡的負載電阻。
在我之前的文章中,我介紹了優(yōu)化運算放大器 (op amp) 電路以節(jié)省功耗,并討論了一些可以利用具有低壓電源功能的放大器的應用。在“使用低功耗運算放大器進行設計”系列的這一部分中,我將展示如何使用更專業(yè)的器件來節(jié)省功耗:關斷放大器。
本技術文章系列的前三期重點介紹了使用低功率放大器進行設計的好處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權衡取舍。在第四部分中,我將考慮低功率放大器設計中最常見的挑戰(zhàn)之一——不穩(wěn)定性——以及如何用一種簡單的技術解決這個問題。 大多數(shù)運算放大器 (op amp) 應用在負反饋環(huán)路中使用放大器,其中輸出信號 (OUT) 連接到反相輸入 (IN–)。負反饋對于確保輸出電壓進行調(diào)整以使輸入保持在相同的電壓電平是必要的。這種調(diào)整可防止運算放大器的開環(huán)增益(通常為 1 V/MV 或 120 dB)將放大器的輸出軌控到電源電壓之一。因此,負反饋有助于保持放大器的輸出穩(wěn)定且可預測。
運算放大器(常簡稱為“運放”)是廣泛應用的、具有超高放大倍數(shù)的電路單元??梢杂煞至⒌钠骷M成,也可以實現(xiàn)在半導體芯片當中。隨著半導體技術的發(fā)展,如今絕大部分的運放是以單片的形式存在。現(xiàn)今運放的種類繁多,廣泛應用于幾乎所有的行業(yè)當中。
在我之前手頭的一個項目,該項目需要一個單位增益運算放大器 (op-amp) 緩沖器,用于我們的薄膜沉積系統(tǒng)中的監(jiān)控電路。插入新模塊后,我發(fā)現(xiàn)靠近正電源的所有信號都被削波了。
在晚上開車時, LED 車頭燈能夠照亮我們的前路。在幕后,幫助確保我的車頭燈正常工作的是一個通常很小但很重要的設備——運算放大器(op amp)。在這篇文章中,我將介紹為外部照明應用選擇運算放大器時要考慮的關鍵參數(shù)。
在這篇文章中,小編將為大家?guī)碇悄茏兯推鞯南嚓P報道。通過本文,你將對智能變送器、變送器精度影響因素有所了解。
工業(yè)和醫(yī)療設計推動產(chǎn)品的精度和速度日益提高。模擬集成電路行業(yè)總體能夠跟上速度的發(fā)展要求,但在精度要求上卻有所不足。許多系統(tǒng)都競相邁入1ppm精度之列,特別是如今,1ppm的線性ADC日益普遍。本文將介紹運算放大器的精度局限性,以及如何選擇為數(shù)不多的有可能達到1ppm精度的運算放大...
數(shù)模轉(zhuǎn)換器,又稱D/A轉(zhuǎn)換器,簡稱DAC,它是把數(shù)字量轉(zhuǎn)變成模擬的器件。D/A轉(zhuǎn)換器基本上由4個部分組成,即權電阻網(wǎng)絡、運算放大器、基準電源和模擬開關。模數(shù)轉(zhuǎn)換器中一般都要用到數(shù)模轉(zhuǎn)換器,模數(shù)轉(zhuǎn)換器即A/D轉(zhuǎn)換器,簡稱ADC,它是把連續(xù)的模擬信號轉(zhuǎn)變?yōu)殡x散的數(shù)字信號的器件。
高性能,低功耗:越來越多的應用需要滿足這一需求,尤其是由電池供電的移動設備。特別是在物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0和數(shù)字化時代,這些手持設備大大方便了人們的日常生活。從移動生命體征監(jiān)測到工業(yè)環(huán)境中的機器和系統(tǒng)監(jiān)測,很多應用紛紛受益。智能手機和可穿戴設備等終端用戶產(chǎn)品也要求更高的性能和更長的電池壽命。
在這個由兩部分組成的系列的第一部分中,我討論了直流增益中的失調(diào)電壓 (V OS ) 和失調(diào)電壓漂移 (TCV OS ) 機制,以及如何選擇具有合適電平的納級功率運算放大器(op amp)精度以最大限度地減少放大的低頻信號的信號路徑中的誤差。在第二部分中,我將回顧電流檢測的一些基礎知識,并展示我們可以使用運算放大器幫助最大限度降低系統(tǒng)功耗同時仍提供準確讀數(shù)的方法。
輸入電容可能會成為高阻抗和高頻運算放大器(opamp)應用的一個主要規(guī)格。值得注意的是,當光電二極管的結電容較小時,運算放大器的輸入電容會成為噪聲和帶寬問題的主導因素。運算放大器的輸入電容和反饋電阻在放大器的響應中產(chǎn)生一個極點,從而影響穩(wěn)定性并增加較高頻率下的噪聲增益。因此,穩(wěn)定...
互阻抗放大器是一款通用運算放大器,其輸出電壓取決于輸入電流和反饋電阻器:我經(jīng)常見到圖1所示的這款用來放大光電二極管輸出電流的電路。幾乎所有互阻抗放大器電路都需要一個與反饋電阻器并聯(lián)的反饋電容器?(CF),用以補償放大器反相節(jié)點的寄生電容,進而保持穩(wěn)定性。有大量文章都介紹了在使用某...
▼關注公眾號:工程師看海▼運算放大器(IntegratedOperationalAmplifier)簡稱集成運放,是一種高電壓增益、高輸入電阻和低輸出電阻的多級直接耦合放大電路。運放內(nèi)部結構輸入級一般是由BJT(雙極性晶體管,電流控制器件)、JFET(結型場效應晶體管,電壓控制器...
運算放大器基本上可以算得上是模擬電路的基本需要了解的電路之一,而要想更好用好運放,透徹地了解運算放大器工作原理是無可避免,但是運放攻略太多,那不妨來試試這篇用電路圖作為主線的文章來帶你領略運算放大器的工作原理吧。
摘要:介紹了壓電傳感器的基本工作原理和基本用途,然后分別介紹了兩種前置放大電路。這兩種前置放大電路可用以對壓電傳感器所產(chǎn)生的極其微弱的信號進行直接放大,最后對這兩種放大電路的放大原理進行了詳細的分析,并通過對比給出了它們的優(yōu)缺點以及各自所適用的場合。
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?今天我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。 先看一下它們的內(nèi)部區(qū)別圖:
輸入級一般是由BJT(雙極性晶體管,電流控制器件)、JFET(結型場效應晶體管,電壓控制器件)或MOSFET(氧化物半導體場效應晶體管)組成的差動放大電路,主要是利用對稱特性提高共模抑制比,它的兩個輸人端構成整個電路的反相輸入端和同相輸入端;電壓放大級的主要作用是提高電壓增益,它可由一級或多級放大電路組成;輸出級一般由電壓跟隨器或互補電壓跟隨器構成,以降低輸出電阻,提高帶負載能力;偏置電路是為各級提供合適的工作電流。此外還有一些輔助環(huán)節(jié)。如電平移動電路,過載保護電路以及高頻補償電路。
運算放大器的應用及種類介紹