我們知道,集成差動放大器的高精確匹配的電阻器對于獲得需共模抑制至關重要。 然而,在一種相對常見的情況下,1% 電阻器和一個較好的運算放大器便可以構(gòu)建一個完全合格的差動放大器。當我們在負載低側(cè)的情況下
2018-03-21 09:15:36
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經(jīng)典的分立差動放大器設計非常簡單,一個運算放大器和四電阻網(wǎng)絡有何復雜之處?
2023-08-18 09:46:09
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在一種相對常見的情況下,1%電阻器和一個較好的運算放大器便可以構(gòu)建一個完全合格的差動放大器
2021-04-06 07:36:10
ADC驅(qū)動器配置為差動放大器幾點需要注意
2021-03-17 06:16:32
分立差動放大器與集成解決方案
2021-01-08 06:21:56
汽車應用要求輸出發(fā)光二極管(LED)由具備短路保護功能且適用于LED驅(qū)動器的恒流源來驅(qū)動。該電流解決方案是一種離散度較大的問題解決法,具有放大器和比較器,可驅(qū)動場效應晶體管(FET)或集成的保護
2018-09-07 14:52:32
概述:MAX1350提供集成在一個封裝中的兩路可編程高端電流檢測放大器和兩路驅(qū)動放大器。 電流檢測放大器支持5V至32V的共模輸入電壓范圍,輸出電壓與檢測電壓成比例。共模輸入范圍獨立于電源電壓
2021-05-17 06:20:36
概述:MAX1357提供集成在一個封裝中的兩路可編程高端電流檢測放大器和兩路驅(qū)動放大器。 電流檢測放大器支持5V至32V的共模輸入電壓范圍,輸出電壓與檢測電壓成比例。共模輸入范圍獨立于電源電壓
2021-05-17 07:31:40
是否有差分輸入、單端輸出,300M帶寬的差動放大器
2012-06-10 21:00:29
【原創(chuàng)】+關于差動放大器THS4521的匹配電阻網(wǎng)絡的重要性文章內(nèi)容僅供參考差動放大器是一種特殊用途放大器,旨在測量差分信號,也稱為減法器。 差動放大器能夠移除干擾共模信號,稱為共模抑制(CMR
2019-05-22 08:53:17
差動放大器為什么能成精密電流源的核心?外圍器件有哪些?怎么去選擇晶體管?
2021-04-07 06:36:34
差動放大器和電流檢測放大器附件差動放大器和電流檢測放大器.pdf329.1 KB
2018-11-05 09:10:37
我想設計采集200~300MHz的信號的系統(tǒng),首先2路反相的信號輸入差動放大器,然后差動放大器輸出接1G采樣率的高速采集卡,接著當采集到信號高于某一閾值時將其輸出到電腦里,其他時間采集的的信號不輸出。我想請問這樣設計是否合理,差動放大器應該怎么選擇,高速采集卡只輸出大于某一閾值的信號能否實現(xiàn)
2012-06-09 22:18:09
供電阻溫度檢測器(RTD) 所需的激勵電流;數(shù)字萬用表利用電流源測量未知電阻、電容和二極管;長距離信息傳輸廣泛使用電流源來 驅(qū)動4 mA至20 mA電流環(huán)路。精密電流源傳統(tǒng)上采用運算放大器、電阻和其它
2018-10-24 09:55:44
是零.前置放大器是差動輸入, 單輸出. 后面接的 NI 9239 是差動輸入, 而且輸入端對地是懸浮的. 我的前置放大器是用3伏電池供電, 所以也是懸浮的.我考慮可能是: 1.我連接錯誤或者 NI
2013-10-23 01:18:36
的使用。下面就來分享構(gòu)建差動放大器及其性能優(yōu)化方法!儀表放大器可能不具備用戶要求的帶寬、直流精度或功耗。因而,在這種情況下,用戶可通過一個單放大器和外部電阻自行構(gòu)建差分放大器,以替代儀表放大器。不過,除非
2019-07-24 06:36:28
晶體管運算放大器,則我們會得到 30mV 甚至更高的失調(diào)電壓。精確匹配組件的這種能力包括片上電阻器的使用。 集成差動放大器利用高精度片上電阻器匹配和激光修整。這些集成器所擁有的卓越的共模抑制性能
2018-09-26 11:26:09
求資料 誰有精密放大器INA826、OPA2320、OPA2376的PDF中文文檔?或者這些放大器應用的電路圖,拜托拜托
2014-08-10 17:29:23
目錄差分放大器采用單電源驅(qū)動1.8 V ADC 電流檢測放大器實現(xiàn)最大1μV/°C的失調(diào)漂移性能經(jīng)過測試的電路設計熱電偶放大器簡化設計放大器IC選型指南ADC驅(qū)動器提供快速壓擺率同類最佳的電壓反饋型
2018-12-06 09:39:29
DC1299A-B,用于LTC6421CUD-20雙匹配1.3GHz差分放大器/ ADC驅(qū)動器的演示板。演示電路DC1299A-B采用LTC6421雙路ADC驅(qū)動器。 LTC6421是一款高速雙差分放大器,具有出色的失真和噪聲性能,非常適合要求苛刻的通信收發(fā)器,蜂窩基站和其他高速信號鏈應用
2020-06-08 11:51:23
分輸出壓擺率是單個輸出的兩倍。圖4. 差分輸出差動放大器的大信號性能雙通道差動放大器AD82791采用14引腳窄體SOIC封裝。AD82782采用8引腳MSOP封裝。經(jīng)過激光調(diào)整的精密電阻集成在放大器
2018-10-26 11:08:13
LT1990的典型應用是微功率精密差動放大器,具有非常高的共模輸入電壓范圍
2019-04-03 08:05:06
分輸出差動放大器功能框圖差分放大器A1的增益配置為1/2。 此放大器的輸出送到放大器A2的同相輸入端和放大器A3的反相輸入端。放大器A2和A3也以增益1/2工作,二者的輸出180度反相,構(gòu)成一路差分
2019-09-28 08:30:00
CMRR性能,因為運算放大器的兩路輸入處于芯片上的可控環(huán)境下,且價格通常較分立式運算放大器和四個精密電阻更為便宜。運算放大器輸入端之間的電容為了滾降差動放大器的響應,某些設計人員會嘗試在兩個運算放大器輸入
2018-06-07 15:52:08
不先了解正確的匹配方法,將很難找到正確的匹配。我們都知道,在精密應用中,輸入驅(qū)動網(wǎng)絡產(chǎn)生的噪聲低于緊隨其后的 ADC,因此就噪聲而言,轉(zhuǎn)換器占主導地位。要實現(xiàn)良好匹配就要求運算放大器電路的噪聲小于
2018-05-17 20:08:18
為什么使用全差動放大器可以減少偶次諧波干擾相比單端輸出放大器?
2023-11-21 07:38:09
為什么使用全差動放大器可以減少偶次諧波干擾相比單端輸出放大器?
2018-08-24 11:12:15
(ATE)、CCD面板驅(qū)動器、復合放大器四、數(shù)字放大器應用電路TAS5731 是一款 20W,高效,數(shù)字音頻立體聲功率放大器。此篇主要介紹了TAS5731特性、應用范圍、參考設計電路以及電路分析,幫助
2021-08-26 06:30:00
低噪聲精密運算放大器驅(qū)動高分辨率 SAR ADC
2021-01-21 07:01:19
數(shù)字世界(ADC)的路徑。傳統(tǒng)上,儀表放大器不是驅(qū)動ADC的首選電路元件(某些ADC比其他ADC更精密)。儀表放大器所做的事情已經(jīng)夠多了,希望它做得更多似乎不公平!克服ADC驅(qū)動器的諧波失真(HD
2021-12-02 07:00:00
解決方案的成本和性能與單芯片儀表放大器不相上下。圖1詳細介紹了所提出的精密系統(tǒng)設計,該設計允許用戶在存在高共模電壓的情況下測量差分信號。該電路包括一個輸入緩沖器、一個ADC驅(qū)動器和一個基準電壓源
2018-10-19 10:30:35
DN25- 單路放大器,精密高壓儀器放大器
2019-07-29 09:49:08
同時確保穩(wěn)定性、低噪聲、高電流驅(qū)動功能以及低諧波失真性能。此參考設計旨在突出展示在驅(qū)動 ADC 時使用一個全差動放大器或兩個單端放大器的性能優(yōu)勢。主要特色可實現(xiàn)最佳噪聲和 THD 性能的 ADC 驅(qū)動器設計全差動驅(qū)動器雙通道運算放大器配置針對獨立驅(qū)動器的噪聲和 THD 測量
2018-07-13 04:49:35
哪款放大器才是最好的驅(qū)動器?ADC架構(gòu)、分辨率、信號帶寬和其他特定應用細節(jié)在決定最佳方法上都發(fā)揮著作用。在本文中,我們在驅(qū)動SAR(逐次逼近寄存器)ADC的情況下將考慮一下這些問題。
2021-04-09 06:05:10
經(jīng)典的分立差動放大器設計非常簡單,一個運算放大器和四電阻網(wǎng)絡有何復雜之處?經(jīng)典的四電阻差動放大器性能可能不像設計人員想要的那么好。從實際生產(chǎn)設計出發(fā),分立電阻有什么缺點?
2019-07-30 07:28:28
,所以單片差分放大器仍存在增益漂移問題。 多功能雙路差動放大器AD8270 (如圖1所示)克服了這些限制,可以在現(xiàn)有尺寸最小的封裝中實現(xiàn)完整的低成本、高性能解決方案。每個通道包括1個低失真放大器和7個經(jīng)
2019-07-05 07:09:03
本帖最后由 人間煙火123 于 2018-7-27 17:53 編輯
描述利用精密放大器驅(qū)動低電阻負載對于很多系統(tǒng)而言是非常重要的要求。此功能可通過功率運算放大器實現(xiàn),但成本可能過高。此
2018-07-27 09:15:05
本文介紹如何使用一個零漂移精密儀表放大器、一對rejustor和增益設置電阻實現(xiàn)高精度的應用設計。
2021-04-25 06:38:53
本文通過一個實際的例子演示了如何使用高精密ADC評估放大器的噪聲性能,實驗結(jié)果與仿真結(jié)果一致,并且提供了典型的matlab函數(shù),利用STDEV, 直方圖,F(xiàn)FT對ADC采集后的數(shù)據(jù),對放大器進行噪聲分析是一種直觀且有效的方式。
2020-12-31 07:43:39
使用新型薄氧化層漏極延伸MOS器件,該驅(qū)動器可實現(xiàn)可靠的高壓操作,而這一新型器件通過CMOS技術(shù)實現(xiàn)時無需額外的費用。那么,我們該如何利用射頻功率放大器驅(qū)動器實現(xiàn)無線系統(tǒng)呢?
2019-07-31 06:07:48
利用差動放大器實現(xiàn)低損失、高性能全波整流器的電路是什么樣的?
2019-08-02 07:00:51
相同的開啟/關閉時間常數(shù)。當 ADC 從采樣狀態(tài)進入保持狀態(tài)時,放大器的唯一作用是保持適當?shù)墓材k妷?,幫助安?ADC 進行下一次轉(zhuǎn)換。當運算放大器處于禁用模式時,這可使用一款電阻分壓器取代,以節(jié)省
2018-09-21 15:16:44
應用放大器進行信號調(diào)理和精密系統(tǒng)驅(qū)動設計附件放大器----信號調(diào)理和精密系統(tǒng)驅(qū)動.pdf4.4 MB
2018-10-16 13:30:36
參考。但是,仍然可能會有較小的雜散接地電阻壓降。您可能需要一種差動測量方法對該電壓進行開爾文檢測,從而實現(xiàn)分流器的四線連接。由于雜散或者寄生電阻的壓降都很小,因此使用中等共模抑制比的差動放大器便已完全足夠
2018-09-26 11:25:50
具有片上電阻的雙差動放大器實現(xiàn)精密ADC驅(qū)動器
2020-03-09 09:47:33
SAR-ADC 驅(qū)動器電路圖 1 中的 SAR-ADC 驅(qū)動器電路配置帶有增益為 -1 V/V 的放大器,用于驅(qū)動 ADC 輸入 AIN+。圖 1:一個典型的 ADC 放大器驅(qū)動器電路原理圖,圖中
2018-11-29 17:52:59
的共模抑制。性能比較參見圖 3。圖 3. CMRR 與頻率的關系——AD8271 與分立解決方案 CMRR 比較差動放大器的一項重要功能是抑制兩路輸入的共模信號。參考圖 1,如果電阻 R1 至 R4
2020-03-30 10:59:53
利用精密匹配的電阻器網(wǎng)絡實現(xiàn)高精度放大器和ADC的精密匹配
2021-04-13 06:23:33
,運算放大器的輸入晶體管需要精確匹配來提供低補償電壓。如果我們一定要在運算放大器中使用分立晶體管,我們需要將補償電壓控制在30mV或以上。這還需要準確匹配片內(nèi)電阻。圖1反向運算放大器配置集成差分放大器
2019-04-19 11:57:36
,運算放大器的輸入晶體管需要精確匹配來提供低補償電壓。如果我們一定要在運算放大器中使用分立晶體管,我們需要將補償電壓控制在30mV或以上。這還需要準確匹配片內(nèi)電阻。圖一 反向運算放大器配置 集成差分放大器
2018-08-10 14:03:51
,運算放大器的輸入晶體管需要精確匹配來提供低補償電壓。如果我們一定要在運算放大器中使用分立晶體管,我們需要將補償電壓控制在30mV或以上。這還需要準確匹配片內(nèi)電阻。圖一反向運算放大器配置 集成差分放大器
2019-04-26 10:21:29
雖然單片差分放大器的共模抑制比較好,但由于片內(nèi)器件與外部增益電阻之間本身不匹配,所以單片差分放大器仍存在增益漂移問題。多功能雙路差動放大器AD8270克服了這些限制
2010-11-27 16:27:04
44 差動放大器實驗
2008-09-27 17:11:24
10547 
對小信號實現(xiàn)數(shù)字化的差動放大器電路
2009-02-22 11:36:14
883 
對小信號實現(xiàn)數(shù)字化的差動放大器電路
2009-02-23 21:42:50
667 
三運放差動放大器電路圖
差動放大器的作用是把橋路的差模小信號放大并轉(zhuǎn)換為單端輸出信號。為了提高運算放大器的
2009-03-09 11:41:20
8716 
只用一個OP放大器的基本差動放大器
電路的功能
圖A示出用單級電源E驅(qū)動的電阻橋式電路
2010-04-27 15:49:05
1881 
簡介
配有運算放大器和外部增益設置電阻的分立式差動放大器精度一般,并且溫度漂移明顯。采用1%
2010-10-29 09:41:36
1616 
THS770012具有從10dB到13dB的可選增益的高速全差動ADC驅(qū)動器放大器
2011-02-06 11:11:37
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Intersil公司今天宣布,推出一款新型40V低噪聲儀表放大器,這是業(yè)內(nèi)首款集成模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)電平轉(zhuǎn)換器和驅(qū)動器的精密放大器。
2012-07-10 16:56:19
815 單電源全差動放大器驅(qū)動ADC
2017-03-05 15:11:18
1 為放大器的主增益設置電阻。VOUT+和 VOUT- 為 ADC 的差動輸出信號。它們的相位差為 180o,并且電平轉(zhuǎn)換為VOCM。 圖1單端雙極輸入電路
2017-05-31 16:44:39
12 刊登于 2009 年 9 月《模擬對話》雜志的“差動放大器構(gòu)成精密電流源的核心”一文描述了如何利用單位增益差動放大器AD8276和微功耗運算放大器AD8603來實現(xiàn)精密電流源。圖 1所示為該電路針對低成本、低電流應用的簡化版本。
2018-10-28 10:52:32
7231 
經(jīng)典的分立差動放大器設計非常簡單。一個運算放大器和四電阻網(wǎng)絡有何復雜之處?
2019-06-22 10:17:36
4281 
經(jīng)典的分立差動放大器設計非常簡單,一個運算放大器和四電阻網(wǎng)絡有何復雜之處?
2019-08-07 17:43:53
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作者 : Jordyn Ansari 和 Chau Tran ? ? 問題: 為什么要多花錢少辦事? ? ? 回答 : 經(jīng)典的分立差動放大器設計非常簡單。一個運算放大器和四電阻網(wǎng)絡有何復雜之處
2019-09-17 19:59:53
3512 
AD8476:低功耗、單位增益、全差分放大器和ADC驅(qū)動器
2021-03-19 04:26:46
4 AD8208:高壓精密差動放大器
2021-03-19 11:59:48
2 AD8479: 超高共模電壓精密差動放大器
2021-03-20 13:53:22
7 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供ADC驅(qū)動器配置為差動放大器幾點需要注意資料下載的電子資料下載,更有其他相關的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-08 08:56:50
15 LTC6362:精密、低功耗軌對軌輸入/輸出差分運算放大器/SAR ADC驅(qū)動器數(shù)據(jù)表
2021-04-18 15:32:26
2 LT6411:650 MHz差分ADC驅(qū)動器/雙選擇增益放大器產(chǎn)品手冊
2021-04-22 08:12:30
2 LTC6421-20:雙匹配1.3 GHz差分放大器/ADC驅(qū)動器產(chǎn)品手冊
2021-04-24 17:26:39
2 AN123-2 GHz差分放大器/ADC驅(qū)動器的應用與優(yōu)化
2021-04-27 14:16:49
3 LTC6430-15:高線性差分RF/IF放大器/ADC驅(qū)動器數(shù)據(jù)表
2021-04-29 08:16:37
5 UG-1224:適用于ADC驅(qū)動器的放大器夾層卡
2021-05-15 18:12:54
2 LTC6420-20:雙匹配1.8 GHz差分放大器/ADC驅(qū)動器數(shù)據(jù)表
2021-05-23 20:59:47
3 LTC6430-20:高線性差分RF/IF放大器/ADC驅(qū)動器數(shù)據(jù)表
2021-05-25 12:25:53
9 演示電路2473A內(nèi)置LTC6419雙通道差分放大器/ADC驅(qū)動器。它集成了各種無源元件,可支持多種應用配置。這些全差分放大器接受單端或差分輸入,失真性能幾乎無差異。?
2021-05-30 09:24:44
2 單電源全差動放大器驅(qū)動ADC(電源技術(shù) 小木蟲)-TI工程師提出的一種使用負輸入電壓的單電源全差動放大器驅(qū)動ADC的電路及分析。
2021-09-29 16:23:35
16 能會忍不住想要使用一個標準的非反相放大器來測量該分流器的電壓,因為分流器電壓為接地參考。但是,仍然可能會有較小的雜散接地電阻壓降。您可能需要一種差動測量方法對該電壓進行開爾文檢測,從而實現(xiàn)分流器的四線連接
2021-11-19 16:02:46
1305 本應用筆記討論如何有效保護ADC,使其免受運算放大器驅(qū)動器引起的輸入過壓的影響。新型MAX44205為180MHz、低噪聲、低失真、全差分ADC驅(qū)動器,內(nèi)置箝位功能,使驅(qū)動器輸出擺幅保持在ADC的額定電源范圍內(nèi)。
2023-01-09 13:49:22
996 
高性能ADC采用小尺寸工藝設計,通常采用1.8 V至5 V單電源供電。處理±10 V或更大的信號時,ADC前面的放大器電路可以衰減信號,以防止其使ADC輸入飽和。當信號包含較大的共模電壓時,通常使用差動放大器(差動放大器)。
2023-02-03 16:27:13
390 
放大器。所有精密電阻均集成在片內(nèi),因此電阻匹配和溫度跟蹤非常出色。AD5采用36 V至2 V單電源或雙±5.18 V至±2 V電源供電,每個放大器的最大電源電流僅為5.8270 mA,非常適合驅(qū)動高性能ADC。
2023-02-07 09:53:57
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經(jīng)典的四電阻差動放大器解決了許多困難的測量問題。然而,總有一些應用需要比這些放大器提供的更大的靈活性。由于差動放大器中電阻的匹配直接影響增益誤差和共模抑制比(CMRR),因此在單個芯片上實現(xiàn)這些電阻可實現(xiàn)最佳性能。然而,僅依靠內(nèi)部電阻來設置增益,用戶無法靈活地選擇制造商設計選擇之外的所需增益。
2023-02-15 12:32:38
1078 
經(jīng)典的分立差動放大器設計非常簡單,一個運算放大器和四電阻網(wǎng)絡有何復雜之處? 經(jīng)典的四電阻差動放大器如圖1所示, 但是這種電路的性能可能不像設計人員想要的那么好。本文從實際生產(chǎn)設計出發(fā),討論了與分立
2023-08-13 11:05:01
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