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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>輸出電壓為什么要偏移?差分電路原理解析

輸出電壓為什么要偏移?差分電路原理解析

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2021-01-28 09:31:40

電壓峰峰值減小

本帖最后由 奪命大寶哥 于 2019-12-16 11:15 編輯 大佬們 請(qǐng)問 如何講一個(gè)2.2Vp-p電壓轉(zhuǎn)化為2Vp-p電壓
2019-12-13 08:14:49

電路的輸入問題

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電路輸入端短接的情況下,輸出為高電平

如下圖,電源電壓為5V,把輸入端短接輸入一個(gè)0.5V電壓,測(cè)量運(yùn)放輸出電壓為電源電壓,正向電壓大概為1.8V,反相電壓和輸入電壓一樣,這不是構(gòu)成了比較器?而我想要的是電路效果
2019-01-22 00:49:45

可編輯放大電路

求助大神!項(xiàng)目設(shè)計(jì)中采用1394B通訊協(xié)議,信號(hào)速率100M-400M,輸出分信號(hào)通過可編程增益器件實(shí)現(xiàn)可調(diào),標(biāo)準(zhǔn)輸出電壓0.7V,電壓可設(shè)置調(diào)節(jié)峰峰值范圍0~1.8V,針對(duì)該要求可以使用哪款芯片?或者可以使用什么信號(hào)調(diào)理電路來實(shí)現(xiàn)該功能?
2021-12-21 09:54:44

探頭主要應(yīng)用是什么

輸入到放大電路中,然后相減,得到原始信號(hào)。差分放大器是由兩個(gè)參數(shù)特性相同的晶體管用直接耦合方式構(gòu)成的放大器。若兩個(gè)輸入端上分別輸入大小相同且相位相同的信號(hào)時(shí),輸出為零,從而克服零點(diǎn)漂移。高壓探頭應(yīng)用場(chǎng)合·浮地電壓測(cè)量 ·強(qiáng)電或高壓隔離測(cè)量·開關(guān)電源設(shè)計(jì) ·電源轉(zhuǎn)換等相關(guān)設(shè)計(jì)·逆變﹑UPS
2021-09-08 07:50:44

放大電路為什么單端輸入和雙端輸入?

放大電路為什么單端輸入和雙端輸入??jī)烧哂惺裁幢举|(zhì)上的區(qū)別?如何區(qū)分這兩種電路?
2023-05-06 10:43:33

放大電路單端輸出相關(guān)問題

請(qǐng)問下放大電路單端輸出時(shí)候,T1管的集電極上會(huì)有直流電壓存在,那不是會(huì)使得負(fù)載上不僅有模信號(hào)作用的結(jié)果也有直流偏置作用的結(jié)果嗎?雙端輸出情況下我知道負(fù)載兩端的直流分量可以相互抵消 但單端輸出情況下不是不能抵消嗎 那這個(gè)直流分量如果在運(yùn)算放大器里面的話是怎么處理的 請(qǐng)不吝賜教 謝謝!
2016-09-28 20:52:17

放大電路的接法大全

;只要測(cè)量輸入電壓(R1、R3左端電壓),再測(cè)量輸出電壓進(jìn)行比較,則外圍偏置電路的好壞?! ?b class="flag-6" style="color: red">差放大電路的接法大全  1、雙端輸入單端輸出電路  電路如右圖所示,為雙端輸入、單端輸出放大電路
2019-03-02 07:00:00

放大電路的設(shè)計(jì)

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2023-03-17 10:31:28

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2017-08-04 09:56:22

輸入轉(zhuǎn)單端輸出放大器電路

如何實(shí)現(xiàn)低功耗、低成本的輸入轉(zhuǎn)單端輸出放大器電路?
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2018-12-06 14:20:41

分運(yùn)算放大電路及其偏移電路的應(yīng)用

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2020-12-25 14:53:39

分運(yùn)算放大電路的“偏移計(jì)算”

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2021-02-25 11:06:01

電路分析:分運(yùn)算放大電路的"偏移計(jì)算"

分運(yùn)算放大電路,對(duì)共模信號(hào)得到有效抑制,而只對(duì)分信號(hào)進(jìn)行放大,因而得到廣泛的應(yīng)用。電路電路構(gòu)型圖1 電路目標(biāo)處理電壓:是采集處理電壓,比如在系統(tǒng)中像母線電壓的采集處理,還有像交流電壓
2021-02-23 09:29:25

A/D輸入信號(hào)簡(jiǎn)單介紹

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2021-12-02 06:32:49

AD797和AD811構(gòu)成的轉(zhuǎn)單端電路輸出出現(xiàn)自激振蕩

用兩個(gè)AD797和兩個(gè)AD811構(gòu)成轉(zhuǎn)單端電路,發(fā)現(xiàn)輸出出現(xiàn)自激振蕩。這個(gè)電路的一半,也就是一個(gè)797和一個(gè)811在AD797的datasheet應(yīng)用電路中可以找到,這邊只是將它們構(gòu)成了一個(gè)轉(zhuǎn)單端。電路如下圖示, 示波器在輸出端得到自激如圖2所示,求指教!謝謝!
2018-09-13 10:49:22

AD9117如何設(shè)置才能使其輸出電壓的共模電壓在0~1.2V可調(diào)?

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2023-12-21 07:42:28

ADA4932-2單端轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)單端的共模電壓不一致是什么原因?

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2023-11-17 16:18:41

ADA4941-1輸出電壓失調(diào)怎么解決?

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2023-11-17 06:17:17

DRV134和DRV135輸出放大器解析

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2020-09-14 17:33:32

G=1/2的輸出差動(dòng)放大器系統(tǒng)

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2018-10-26 11:08:13

INA333偏移電壓和增益之間的關(guān)系

。今天,我們來看看是如何確定這個(gè)等式的。圖1:INA333偏移電壓技術(shù)規(guī)格傳統(tǒng)3運(yùn)放儀表放大器具有兩個(gè)級(jí)。輸入級(jí)由兩個(gè)緩沖(或放大)輸入信號(hào)的非反向放大器組成。輸出級(jí)由一個(gè)將分信號(hào)轉(zhuǎn)換為單端輸出
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LabVIEW偽輸入

LabVIEW偽輸入什么是偽輸入? ?編輯添加圖片注釋,不超過 140 字(可選)偽分信號(hào)連接可以降低噪聲并抑制共模電壓,從而使輸入信號(hào)能夠在儀表放大器的共模極限范圍內(nèi)浮動(dòng)。對(duì)于偽輸入
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NTSC輸出

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)用來設(shè)置AD8042驅(qū)動(dòng)器電路的共模電壓。該基準(zhǔn)電壓源的溫度系數(shù)為5 ppm/°C。V?端的輸出是以+2.5 V共模電壓為中心的反向DAC輸出。反饋網(wǎng)絡(luò)和U2-B迫使V+端的電壓與V?端的電壓相位
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。從VOFFSET到輸出端的增益為–1。如果不需要偏移調(diào)整,應(yīng)將此節(jié)點(diǎn)接地。VCM引腳設(shè)置輸出的共模電壓。這在驅(qū)動(dòng)單電源ADC時(shí)特別有用,可以將電路的共模輸出設(shè)置到中間電源電壓。從 VCM到輸出
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【模擬對(duì)話】帶可調(diào)輸出共模的多功能、精密單端轉(zhuǎn)電路提升系統(tǒng)動(dòng)態(tài)范圍

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急急急各位幫個(gè)忙 有做過輸入輸入輸出的有源二階低通濾波器嗎截止頻率40hz坐等高人回復(fù)
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2018-08-14 07:40:19

請(qǐng)問高速數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器獲得FFFH和000H輸出,需要什么樣的輸入電壓?

獲得 FFFH 和 000H 輸出,需要什么樣的輸入電壓?0V()輸入的輸出是什么?
2019-05-29 12:48:52

轉(zhuǎn)電路提升系統(tǒng)動(dòng)態(tài)范圍是什么?

基準(zhǔn)電壓決定滿量程范圍。圖2. 具有改進(jìn)動(dòng)態(tài)范圍的單端轉(zhuǎn)電路將環(huán)路內(nèi)部差分放大器的增益配置為大于1的值,可提高電路輸出動(dòng)態(tài)范圍(圖2)。輸出通過下式計(jì)算:其中RG保持開路,電路的總增益為2。A1
2019-04-14 08:30:01

運(yùn)放電壓追隨電路如何理解,大神這樣說……

運(yùn)放的電壓追隨電路,如圖 1 所示,利用虛短、虛斷,一眼看上去簡(jiǎn)單明了,沒有什么太多內(nèi)容需要注意,那你可能就大錯(cuò)特錯(cuò)了。理解好運(yùn)放的電壓追隨電路,對(duì)于理解運(yùn)放同相、反相、、以及各種各樣的運(yùn)放
2020-02-28 08:00:00

運(yùn)算放大器輸入和輸出共模與電壓范圍

=11.818181991577148px]電壓在不斷下降,對(duì)運(yùn)算放大器之類的模擬電路而言,3 V至5 V的總電源電壓現(xiàn)在已十[size=11.818181991577148px]常見。這一數(shù)值和過去的電源系統(tǒng)電壓相差甚遠(yuǎn),當(dāng)時(shí)
2014-08-13 15:34:22

運(yùn)算放大器輸入和輸出共模與電壓范圍詳解

較為基礎(chǔ)的問題。 任何實(shí)際運(yùn)算放大器輸入和輸出端的工作電壓范圍都是有限的?,F(xiàn)代系統(tǒng)設(shè)計(jì)中,電源電壓在不斷下降,對(duì)運(yùn)算放大器之類的模擬電路而言,3 V至5 V的總電源電壓現(xiàn)在已十常見。這一數(shù)值和過去
2018-09-21 14:50:51

這個(gè)放大電路研究多日但仍有以下幾點(diǎn)不明,還請(qǐng)大神指點(diǎn)?

萌新求教,這個(gè)放大電路研究多日但仍有以下幾點(diǎn)不明,還請(qǐng)大神指點(diǎn):1.這個(gè)放大電路輸出算是單端輸出還是雙端輸出2.輸入輸出的信號(hào)用在什么電路中,比如雙聲道耳機(jī)?3.放大電路應(yīng)用場(chǎng)景有哪些?目前本人已知的是用于電壓取樣檢測(cè)學(xué)生仍有諸多不明,煩請(qǐng)各位老師指點(diǎn)。
2020-03-05 13:36:10

適用于輸入到輸出的OPA4830

可以改變輸入阻抗。該電路的微分增益如等式7所示:直流耦合單轉(zhuǎn)換以前的輸出電路被設(shè)置為接收輸入以及提供輸出。圖82說明了一種提供單轉(zhuǎn)換、直流耦合和使用四路運(yùn)算放大器的獨(dú)立輸出共??刂?/div>
2020-09-14 17:13:38

高壓探頭是什么

的測(cè)試精度,所有有源高壓探頭的輸出阻抗為50,可用于所有示波器和電壓表。 高壓探頭放大原理是指將一對(duì)信號(hào)同時(shí)輸入放大電路,然后減去得到原始信號(hào)。差分放大器是通過直接耦合由兩個(gè)具有相同參數(shù)特性的晶體管組成的放大器。如果在兩個(gè)輸入端輸入相同大小、相同相位的信號(hào),則輸出為零,從而克...
2021-09-16 08:39:17

高壓探頭的電路拓?fù)?/a>

高速ADC驅(qū)動(dòng)器設(shè)計(jì)指南(一)

是一種基本的完全電壓反饋型ADC驅(qū)動(dòng)器。這個(gè)圖與傳統(tǒng)運(yùn)放的反饋電路有兩點(diǎn)區(qū)別:ADC驅(qū)動(dòng)器有一個(gè)額外的輸出端(VON)和一個(gè)額外的輸入端(VOCM) 。當(dāng)驅(qū)動(dòng)器 與 輸入型ADC連接
2018-10-17 10:52:42

高速電路端沒有輸出

用光纖模塊互阻抗放大器NET4291T芯片作前置放大時(shí),用904nm的紅外光電對(duì)管探測(cè)器作光電流輸入時(shí),輸出。但是將紅外光電管探測(cè)器換成靈敏度更高的PIN時(shí),端竟然沒有輸出。請(qǐng)問這是什么原因?
2019-03-07 09:32:44

增強(qiáng)型FET源極跟隨器的偏移電壓電路

增強(qiáng)型FET源極跟隨器的偏移電壓電路
2009-08-13 16:06:531116

對(duì)基于力敏元件的天平系統(tǒng)偏移進(jìn)行補(bǔ)償?shù)?b class="flag-6" style="color: red">電路

對(duì)基于力敏元件的天平系統(tǒng)偏移進(jìn)行補(bǔ)償?shù)?b class="flag-6" style="color: red">電路 設(shè)計(jì)電阻橋式傳感器與5V單電源供電的ADC之間的接口是一個(gè)新的挑戰(zhàn)。有些應(yīng)用需要輸出電壓在0V到滿量程電壓(如4.096V
2009-12-24 17:02:02781

分壓電路工作原理解析_電阻分壓電路

本文主要介紹了分壓電路工作原理解析_電阻分壓電路。分壓電路輸出的信號(hào)電壓要送到下一級(jí)電路中,理論上分壓電路的下一級(jí)電路輸入瑞是分壓電路輸出端,但是識(shí)圖中用這種方法的可操作性差,因?yàn)橛袝r(shí)
2018-03-28 14:41:04179605

理解輸出電壓紋波和噪聲一:輸出電壓紋波來源和抑制

作者: Yuan Tan 醫(yī)療設(shè)備、測(cè)試測(cè)量?jī)x器等很多應(yīng)用對(duì)電源的紋波和噪聲極其敏感。 理解輸出電壓紋波和噪聲的產(chǎn)生機(jī)制以及測(cè)量技術(shù)是優(yōu)化改進(jìn)電路性能的基礎(chǔ)。 第一部分:輸出電壓紋波 以Buck
2021-02-21 06:44:3223

理解輸出電壓紋波和噪聲輸出電壓紋波來源和抑制

醫(yī)療設(shè)備、測(cè)試測(cè)量?jī)x器等很多應(yīng)用對(duì)電源的紋波和噪聲極其敏感。理解輸出電壓紋波和噪聲的產(chǎn)生機(jī)制以及測(cè)量技術(shù)是優(yōu)化改進(jìn)電路性能的基礎(chǔ)
2021-03-17 19:01:4117

輸出電壓為什么要偏移差分電路理解析

差分運(yùn)算放大電路,對(duì)共模信號(hào)得到有效抑制,而只對(duì)差分信號(hào)進(jìn)行放大,因而得到廣泛的應(yīng)用。
2021-03-18 08:11:1936

理解輸出電壓紋波和噪聲(1):輸出電壓紋波來源和抑制

Other Parts Discussed in Post: LMZM23601作者: Yuan Tan 醫(yī)療設(shè)備、測(cè)試測(cè)量?jī)x器等很多應(yīng)用對(duì)電源的紋波和噪聲極其敏感。 理解輸出電壓紋波和噪聲
2022-01-14 16:07:344551

理解輸出電壓紋波和噪聲一:輸出電壓紋波來源和抑制

理解輸出電壓紋波和噪聲一:輸出電壓紋波來源和抑制
2022-10-31 08:23:233

理解輸出電壓紋波和噪聲:輸出電壓紋波來源和抑制

醫(yī)療設(shè)備、測(cè)試測(cè)量?jī)x器等很多應(yīng)用對(duì)電源的紋波和噪聲極其敏感。 理解輸出電壓紋波和噪聲的產(chǎn)生機(jī)制以及測(cè)量技術(shù)是優(yōu)化改進(jìn)電路性能的基礎(chǔ)。
2023-03-23 09:22:331689

75uV輸入偏移電壓會(huì)影響您的電路嗎?

存在的問題是會(huì)導(dǎo)致電路輸出偏移,特別是對(duì)于需要準(zhǔn)確而精密測(cè)量的應(yīng)用,偏移電壓可能會(huì)導(dǎo)致測(cè)量誤差和不穩(wěn)定。 本文將介紹75uV輸入偏移電壓對(duì)電路的影響,該電壓的來源,以及如何減少和修正偏移電壓對(duì)電路的影響。 偏移電壓的來源
2023-10-30 09:41:08213

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