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解讀超精密電阻在運算放大器電路中的應用
一些理想的運算放大器配置通常假設反饋電阻具有完美的匹配特性,而實際情況是電阻的非理想因素會影響各種電路參數(shù)如共模抑制比,諧波失真和穩(wěn)定性。
2018-08-10
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深度了解幾個巧妙的電流檢測電路
在電源等設備中通常需要做電流檢測或反饋,電流檢測通常用串聯(lián)采樣電阻在通過放大器放大電阻上的電壓的方法,如果要提高檢測精度這地方往往要用到比較昂貴的儀表放大器,以為普通運放失調(diào)電壓比較大。
2018-08-09
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傳感器的信號調(diào)節(jié)技術
本文中,我們來看一些現(xiàn)代模擬電路中用于傳感器信號調(diào)節(jié)的最新技術。隨著對高精密運放需求的不斷增長,自校準架構也日益普及,這種架構可連續(xù)地校準偏移誤差。Microchip公司首席產(chǎn)品營銷工程師Kevin Tretter發(fā)現(xiàn),很多領先放大器制造商都用“零漂移”來表示任何的連續(xù)自校準架構,無論是自動穩(wěn)零結構,還是斬波穩(wěn)零結構。通常,斬波放大器更適合用于dc或低頻應用,而自動穩(wěn)零放大器則適用于更大帶寬的應用。
2018-08-03
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教你如何設計更為精致小巧的大電流放大器
通常,在定義一種新器件以達到嚴格的汽車標準時,我們的團隊會看其它需要相同功能的系統(tǒng),并且我們會設計跨所有這些應用的器件。這正是我們的團隊開發(fā)新型ALM2402(專為汽車應用設計的雙大電流運算放大器(運放))時發(fā)生的情況。
2018-07-18
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豐富的數(shù)學知識可以滿足高速放大器測試來運轉(zhuǎn)巴倫
在大多數(shù)實驗室環(huán)境中,信號發(fā)生器、頻譜分析儀等設備是單端儀器,用于測量高速差分放大器驅(qū)動器和轉(zhuǎn)換器的失真。因此,測量放大器驅(qū)動器的偶數(shù)階失真需要額外的器件,如巴倫和衰減器等,作為整體測試設置的一部分,以將單端測試儀器連接到放大器驅(qū)動器的差分輸入和輸出。
2018-07-18
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深度解析低噪聲增益可選放大器
數(shù)據(jù)采集、傳感器信號調(diào)理以及輸入信號變化范圍較大的其他應用,會要求采用增益可選放大器。傳統(tǒng)的增益可選放大器在反饋環(huán)路中,是用開關將電阻連接至反相輸入,不過開關電阻會降低放大器的噪聲性能,增加了反相輸入上的電容,且提高了非線性增益誤差。在使用低噪聲放大器時,噪聲和電容的增加,非線性增益誤差,所有這些都會影響精密應用的準確性。
2018-07-13
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運算放大器帶寬,究竟該如何選擇?
在使用運算放大器時,有很多關于如何選擇反饋電容的文章,但我認為這是錯誤的方法。無論我們的半導體制造商認為什么,工程師都不會先選擇運算放大器,然后通過它建立一個電路!大多數(shù)工程師在尋找滿足這些要求的零件之前會列出了一系列性能要求。
2018-07-12
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ADC中的集成式容性PGA:重新定義性能
ADI 專利的容性可編程增益放大器(PGA)相比傳統(tǒng)的阻性PGA具有更佳的性能,包括針對模擬輸入信號的更高共模電壓抑制能力。本文描述了斬波容性放大器的工作原理,強調(diào)需要放大傳感器小信號至接近供電軌——比如溫度測量(RTD 或熱電偶)和惠斯登電橋——時,此架構的優(yōu)勢。
2018-07-10
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簡析電磁兼容與電路保護技術
便攜設備面臨著諸多潛在的電磁干擾(EMI)/射頻干擾(RFI)源的風險,如開關負載、電源電壓波動、短路、雷電、開關電源、RF放大器和功率放 大器及時鐘信號的高頻噪聲等。因此, 電路設計和電磁兼容性(EMC)設計的技術水平對產(chǎn)品的質(zhì)量和技術性能指標將起到非常關鍵的作用。
2018-07-05
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如何在對電橋傳感器進行電路設計時避免陷入困境
儀表放大器可以調(diào)理傳感器生成的電信號,從而實現(xiàn)這些信號的數(shù)字化、存儲或?qū)⑵溆糜诳刂菩盘栆话爿^小,因此,放大器可能需要配置為高增益。另外,信號可能會疊加大共模電壓,也可能疊加較大直流失調(diào)電壓。精密儀表放大器可以提供高增益,選擇性地放大兩個輸入電壓之間的差異,同時抑制兩個輸入中共有的信號。
2018-07-04
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使用毫微功耗運算放大器實現(xiàn)電流感應
設計者通過將一個非常小的“分流”電阻串聯(lián)在負載上,在兩者之間設置一個電流感應放大器或運算放大器,實現(xiàn)用于系統(tǒng)保護和監(jiān)測的電流感應。雖然專用的電流感應放大器能夠發(fā)揮十分出色的電流感應作用,但如果特別注重功耗的情況下,精密的毫微功耗運算放大器則是理想的選擇。
2018-07-03
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淺談零漂移放大器的應用和工作原理
零漂移放大器采用獨特的自校正技術,可提供適用于通用和精密應用的超低輸入失調(diào)電壓(Vos)和接近零的隨時間和溫度輸入失調(diào)電壓漂移(dVos/dT)。TI的零漂移拓撲結構還提供了其他優(yōu)勢,包括無1/f噪聲,低寬帶噪聲和低失真——簡化了開發(fā)復雜性并降低了成本。這可以通過兩種方式中的一種來完成;斬波器或自動調(diào)零。本技術說明將解釋標準的連續(xù)時間和零漂移放大器之間的差異。
2018-06-29
- 實現(xiàn)物流和零售自動化——第2部分
- 提升高瞬態(tài)汽車應用的速度和效率
- 如何優(yōu)化超低噪聲μModule穩(wěn)壓器的二階輸出濾波器
- 使用示波器對三相電機驅(qū)動器進行測量(上)
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