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標(biāo)簽 > 運(yùn)放電路
運(yùn)放電路能對(duì)信號(hào)進(jìn)行數(shù)學(xué)運(yùn)算的放大電路。它曾是模擬計(jì)算機(jī)的基礎(chǔ)部件,因而得名。采用集成電路工藝制做的運(yùn)算放大器,除保持了原有的很高的增益和輸入阻抗的特點(diǎn)之外,還具有精巧、廉價(jià)和可靈活使用等優(yōu)點(diǎn),因而在有源濾波器、開(kāi)關(guān)電容電路、數(shù)-模和模-數(shù)轉(zhuǎn)換器、直流信號(hào)放大、波形的產(chǎn)生和變換,以及信號(hào)處理等方面得到十分廣泛的應(yīng)用。
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運(yùn)放輸入網(wǎng)絡(luò)ZI與反饋網(wǎng)絡(luò)ZF及實(shí)例分析
圖1為SPICE運(yùn)放環(huán)路增益測(cè)試電路。LT提供直流閉環(huán)電路,因?yàn)槊總€(gè)交流SPICE分析必須首先進(jìn)行直流分析。進(jìn)行交流SPICE分析時(shí),隨著頻率增加C...
面包板小技巧: 使用簡(jiǎn)單的LED來(lái)替代邏輯探針
LED是一個(gè)有價(jià)值的故障排除工具,特別是在數(shù)字電路原型設(shè)計(jì)時(shí)。這篇文章介紹了一種簡(jiǎn)單的施工技術(shù),可以節(jié)省你寶貴的時(shí)間。
一、引言 運(yùn)放電路中電容的常見(jiàn)身影 在運(yùn)放電路里,我們常常能看到電容出現(xiàn)在一些特定的位置,比如電源 VCC 到地之間,反饋輸入輸出引腳之間,以及正負(fù)兩輸...
運(yùn)放電路穩(wěn)定性判定準(zhǔn)則及測(cè)試
通常利用Aol與1/β“閉合速度”進(jìn)行簡(jiǎn)單一階穩(wěn)定性檢查。閉合速度穩(wěn)定性檢查法定義為1/β曲線與Aol曲線在fcl上(此時(shí)環(huán)路增益為0dB)的“閉合...
分析運(yùn)放電路閉環(huán)增益與1/Beta之間關(guān)系
VOUT/VIN閉環(huán)增益并非總與1/β一致。下圖中交流小信號(hào)反饋由RI以及與其并聯(lián)的Rn-Cn網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成,所以反饋信號(hào)與Rn-Cn相關(guān)。隨著頻率增加,...
測(cè)試中發(fā)現(xiàn),在700度附近溫度測(cè)量不準(zhǔn),最后用示波器看輸出,發(fā)現(xiàn)在這個(gè)溫度點(diǎn)上,輸出出現(xiàn)了振蕩,這個(gè)時(shí)候馬上想到,因?yàn)镻ID傳感器,內(nèi)阻高,寄生電容大,...
加法運(yùn)放電路實(shí)驗(yàn)報(bào)告數(shù)據(jù)分析
加法運(yùn)放電路實(shí)驗(yàn)報(bào)告的數(shù)據(jù)分析主要包括對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果的觀察、與理論值的對(duì)比以及誤差原因的分析。以下是一個(gè)基于常見(jiàn)加法運(yùn)放電路實(shí)驗(yàn)的數(shù)據(jù)分析示例: 一、實(shí)驗(yàn)?zāi)?..
ADC架構(gòu)的無(wú)采樣保持(SHA-less)結(jié)構(gòu)分析
這種結(jié)構(gòu)依然存在一些弊端, MDAC和子ADC的信號(hào)輸入路徑可能存在不匹配,也就是開(kāi)關(guān)的RC時(shí)間常數(shù)的不匹配,導(dǎo)致在輸入頻率很高時(shí),可能導(dǎo)致采樣的信號(hào)存...
選擇值的話,一般是選103,104,或者105這類數(shù)字。主要就是看運(yùn)放工作時(shí)的頻率,通常頻率高的時(shí)候,電容就會(huì)選小一點(diǎn),反過(guò)來(lái)就是容量大的。
當(dāng)時(shí)覺(jué)得很奇怪,教材里的同向放大器沒(méi)有C4這個(gè)電容的。不過(guò)也很快搞明白了,就是做了一次測(cè)試,有電容和沒(méi)有這個(gè)電容進(jìn)行了對(duì)比,就很容易理解這個(gè)電容的作用了...
關(guān)于運(yùn)放的穩(wěn)定性,以前也零零散散知道一些內(nèi)容,但是不系統(tǒng),既然說(shuō)到這個(gè)專題了,我也專門(mén)查了一些資料,現(xiàn)在 做一個(gè)總結(jié),構(gòu)建自己的知識(shí)體系,同時(shí)分享給兄弟...
求解環(huán)路增益:將負(fù)相端剪開(kāi),假定負(fù)相端輸入一個(gè)信號(hào)vi,信號(hào)沿環(huán)路跑一圈回到剪開(kāi)的地方時(shí)信號(hào)變?yōu)関o,那么環(huán)路增益就是vo/vi。
2023-10-07 標(biāo)簽:放大器電容器串聯(lián)電阻 1649 0
運(yùn)放電路為什么要偏置電源?這個(gè)問(wèn)題涉及到運(yùn)放電路的工作原理、性能指標(biāo)以及設(shè)計(jì)要求等多個(gè)方面。 運(yùn)放電路的工作原理 運(yùn)放(Operational Ampl...
2024-08-15 標(biāo)簽:運(yùn)放電路數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換偏置電源 1643 0
運(yùn)放能很多功能,能變化出五花八門(mén)的電路!對(duì)于模擬電路來(lái)說(shuō),這個(gè)是很重要的知識(shí)!大學(xué)里能全面掌握運(yùn)放知識(shí)的,只有幾個(gè)學(xué)霸。大多數(shù)都是蒙混過(guò)關(guān)!
2023-03-15 標(biāo)簽:運(yùn)放電路模擬電路運(yùn)算放大器 1563 0
運(yùn)算放大器組成的電路五花八門(mén),令人眼花了亂,是模擬電路中學(xué)習(xí)的重點(diǎn)。在分析它的工作原理時(shí)倘沒(méi)有抓住核心,往往令人頭大。為此本人特搜羅天下運(yùn)放電路之應(yīng)用,...
2022-12-05 標(biāo)簽:運(yùn)放電路運(yùn)算放大器虛斷 1555 1
我們?cè)谄饺绽锏挠布_(kāi)發(fā)過(guò)程中幾乎每天都在設(shè)計(jì)電源相關(guān)的電路,終日跟12V,5V,3.3V這些電源電壓打交道,然而應(yīng)用到負(fù)電源電壓的情況卻不多,而這種負(fù)電...
通過(guò)理論分析、仿真評(píng)估、測(cè)試驗(yàn)證進(jìn)行運(yùn)放電路穩(wěn)定性設(shè)計(jì)
集成運(yùn)算放大器的參數(shù)有很多,但涉及到實(shí)際應(yīng)用環(huán)境的不同,一些參數(shù)非常重要,另外一些則相對(duì)次要。例如,在交流高頻領(lǐng)域,會(huì)重視帶寬和壓擺率,而在直流精密場(chǎng)合...
2022-06-10 標(biāo)簽:運(yùn)放電路穩(wěn)定性集成運(yùn)算放大器 1519 0
模擬IC設(shè)計(jì)之OP的指標(biāo)計(jì)算方法
在計(jì)算之前,我們有必要先了解一下ADC的架構(gòu),這對(duì)理解計(jì)算過(guò)程是有幫助的。我們看上圖,它由S/H電路、1~M個(gè)流水級(jí)和一個(gè)FlashADC組成。圖中G表...
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