0 引言在进行电路设计时,设计者往往把运算放大器看成是理想的。在低频段、低精度的情况下按照理想运放进行设计不会引入误差,但是在频率要求较高的场合,必须考虑运放的实
ADA4896-2/ADA4897-1/ADA4897-2是单位增益稳定、低噪声、轨到轨输出、高速电压反馈型放大器,静态电流为3 mA,1/f噪声为2.4 nV/_Hz (10 Hz),无杂散动态范围为−80 dB
数据采集系统和可编程逻辑控制器(PLC)需要多功能的高性能模拟前端,以便与各种传感器进行接口,来精确、可靠地测量信号。根据传感器具体类型和待测电压/电流幅度的不同,信
1.总体设计方案论证 开关电源由隔离变压器、整流滤波和DC—DC变换网络组成。设计的关键是DC~DC变换器,它包含了开关电源中的开关器件、储能器件、脉冲变压器、滤
运算放大器 (Op Amp) 已经出现很长时间了,实际上比半导体集成电路出现的时间都长。即使这样,IC 设计师仍然继续创新,以开发更小、更快、更准确和功率更低的运算放大器。也
弱光检测通常是先将光信号通过光电器件转换成电信号,再经前置放大电路放大后,由A/D转换电路将模拟信号转换成数字信号进行分析处理。弱光检测技术广泛应用于现代通信、医
硅微加速度传感器是。MEMS器件中的一个重要分支,具有十分广阔的应用前景。由于硅微加速度传感器具有响应快、灵敏度高、精度高、易于小型化等优点,而且该种传感器在强辐射
摘要在精密测量过程中,系统工程师们面临的第一个挑战便是如何选择具备最佳性能的运算放大器以及安装在其周围的其他组件。这项工作很重要。在一些有空间限制的应用中,工程
近年来,智能手机、平板电脑等便携设备市场强劲发展,更大尺寸的屏幕日渐流行,消费者对应用处理器、图形处理器及外设的电源管理体验的要求越来越高。这些促使便携设备采用
引言 仪表放大器通常用于在高共模电压场合放大一个小的差分信号,有些应用要求高精度放 大器具有超低失调和漂移、低增益误差和高共模抑制比(CMRR)。 本文建议设计人
0 引言运算放大器的用途非常广泛,是许多模拟系统和混合信号系统中的一个完整部分,大量具有不同复杂程度的运算放大器被用来实现各种功能,从直流偏置到高速放大或者滤波等
0 引言传统单相升压APFC电路已经被广泛应用到功率因数校正电路中,但是该方案需要独立的不可控整流桥,置后的升压电感需要解决抗直流偏磁问题,而且升压电感的位置很不利于
随着仪表放大器价格的逐步下滑,它们可以为传统上采用运算放大器的应用提供更高的性能。图1中的运放加法器有一些缺点。首先,输入端为中低输入阻抗,这是由每个信号的输入电
液晶面板无论是在大小尺寸的显示应用上,皆是目前的主流,液晶层材料也持续推陈出新,以提升显示效能。针对电视显示器的8K超高解析度应用,材料供应厂商也已经针对该需求推出相对应的液晶材料,将背光穿透率提升15%之多。
在高精度光电转换应用中,我们经常使用光电二极管和互阻抗放大器将光信号转换为电信号,并将其放大。如图1所示,通过R1的光电流可在放大器输出端产生电压,实现电流电压转换