为增进大家对放大器的认识,本文将对放大器以及差分放大器与单端放大器的区别予以介绍。
场效应管(Field-Effect Transistor,FET)是一种电压控制型半导体器件,具有输入阻抗高、噪声低、动态范围宽等优点。在应用中,场效应管的漏集(Drain)和源集(Source)是两个重要的电极,它们的作用类似于晶体管的集电极和发射极。
差分放大器(英语:differential amplifier、difference amplifier,也称:差动放大器、差放),是一种将两个输入端电压的差以一固定增益放大的电子放大器。
差分放大器是能把两个输入电压的差值加以放大的电路。能把两个输入电压的差值加以放大的电路,也称差动放大器。这是一种零点漂移很小的直接耦合放大器,常用于直流放大。
无论温度怎么变化始终UCQ1=UCQ2,电路以两只管子集电极电位差作为输出,就克服了温漂 当u11=u12(共模信号)T1管和T2管所产生的电流变化相等;因此集电极电位的变化也相等。
在绝大多数的基本电路中,运算放大器均用作电压放大器,可大致分为同相放大器和反相放大器。电压跟随器(亦简称为“缓冲器”)是一种常用的同相放大器。运算放大器也可用作差分放大器、积分电路等。
由于其输入配置,所有运算放大器都是“差分放大器”。但是,通过将一个电压信号连接到一个输入端子上并将另一电压信号连接到另一个输入端子上,所得输出电压将与V 1和V 2的两个输入电压信号之间的“差”成比例。
跨阻抗放大器(TIA) 最常使用运算放大器(op amps) 构建。而且,越来越多的(如果不是全部的话)模数转换器(ADC) 是全差分系统,需要具有单端差分机制。TIA由于具有高带宽的优点,一般用于高速电路,如光电传输通讯系统中普遍使用。
制造商为需要差分驱动电压的设计制造全差分放大器。示例应用包括高速 ADC 输入、高速模拟信号传输、高频噪声抑制和低失真应用。大多数全差分放大器应用都是高频应用;全差分放大器的增益带宽在数千兆赫兹范围内。因此,全差分放大器设计需要了解高频印刷电路板的布局和结构。
许多信号路径是直流 (DC) 耦合的,当信号路径的不同部分需要不同的工作条件时,这可能会带来挑战。信号路径的许多部分都以地为参考,其中信号以大约 0V 的平均值或中间值变化。
本次实验旨在研究使用增强模式NMOS晶体管的简单差分放大器。
本次实验旨在研究一个使用NPN晶体管的简单差分放大器。首先,我们需要做一些关于硬件限制问题的说明。ADALM2000系统中的波形发生器具有高输出带宽,该高带宽代来了宽带噪声。由于差分放大器的增益,本次实验中测量所需的输入信号电平相当小。如果直接使用波形发生器输出,则其输出的信号信噪比不够高。通过提高信号电平,然后在波形发生器输出和电路输入之间放置衰减器和滤波器(图1),可以改善信噪比。本次实验需要如下材料:
Q:我们能够增加固定增益差分放大器的增益吗?A: 可以,通过增加更多的电阻。经典的四电阻差分放大器可以解决许多测量难题。但是,总有一些应用需要的灵活性比这些放大器所能提供的更高。由于在差分放大器中电阻匹配直接影响到增益误差和共模抑制比(CMRR),所以将这些电阻集成到同一个裸片上...
§01高端电流检测 在很多功率电子系统中,需要对于电源正极输出电流进行检测(也称高端电流检测:High-SideCurrentSensing),比如电机控制、线圈驱动、电源管理(像DC-DC转换,电池检测等)。在这些应用中,在电源的正极(高端)而非负极(也就是电流返回端)对电流...
差分放大器和掺稀土光纤放大器将是下述内容的主要介绍对象。
便携式设备的数量发生爆炸性的增长,且新增诸多功能,带有外置扬声器音频播放功能的便携式设备日益增加,例如MP3播放器、带MP3功能或扬声器的手机以及便携式CD播放器等。这些系统的输出根据配置和
在各种应用领域,采用模拟技术时都需要使用差分放大器电路,如图 1 所示。例如测量技术,根据其应用的不同,可能需要极高的测量精度。为了达到这一精度,尽可能减少典型误差源(例如失调和增益误差,以及噪声、容差和漂移)至关重要。为此,需要使用高精度运
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LTM4601HV是一款完整的12A降压型开关模式DC/DC电源,具有板上开关控制器、MOSFET、电感器和所有的支持元件。该μModule内置于一个小巧的表面贴装型15mm×15mm×2.82mmL
由随机小电压构成的噪声可能很难测量,实验室仪器本身的噪声使测量问题进一步复杂化。测量噪声时,常常要使用专门的技 术。例如,放大器通常配置为高闭环增益,以使放大输入噪声便于测量。但是,低固定