電子電路中的故障。放大器在模擬電子技術(shù)教學(xué)中是學(xué)習(xí)重點(diǎn)之一,尤其是分壓式共射放大器在實(shí)際電子產(chǎn)品中十分常見(jiàn)。本文即是作者對(duì)這種放大器故障檢修方法的具體介紹。
2019-07-17 07:11:59
在我一個(gè)小項(xiàng)目中有一個(gè)數(shù)據(jù)采集單元,要采集的是一個(gè)單端信號(hào)。而ADC是支持差分輸入的,那在要求精度比較高的情況下,比如充分挖掘16位ADC芯片性能的情況下,是否有必要把單端轉(zhuǎn)成差分呢。另補(bǔ)充說(shuō)明下
2016-04-18 16:31:05
單端轉(zhuǎn)差分電路,用普通運(yùn)算放大器搭建,要求越簡(jiǎn)單越好。以上圖形是單端轉(zhuǎn)差分的一種,但差分波形出現(xiàn)了失真,求原因
2017-02-26 10:35:19
想利用單電源差分放大電路放大信號(hào),但是因?yàn)橥?b class="flag-6" style="color: red">端的信號(hào)幅值低,導(dǎo)致信號(hào)差分效果很差。
2020-05-23 19:16:22
請(qǐng)問(wèn)各位專(zhuān)家:
儀表放大器AD8422用單5V供電,輸入差分信號(hào)范圍是-0.25V到+0.25V,增益為1,輸出偏置電壓2.5V.該如何設(shè)計(jì)電路?謝謝!
2023-11-22 07:54:18
概述:AD8206采用8引腳SOIC封裝,是一款單電源差分放大器,用于放大大共模電壓中的微弱差分電壓。輸入共模電壓范圍是-2V至+65V,電源電壓典型值為5V。
2021-04-09 07:40:09
什么影響?比如有一個(gè)功率
放大器的芯片,輸入輸出都是
差分的,此時(shí)我都
采用單端輸入
單端輸出,那么對(duì)
放大器的
放大性指標(biāo)影響都有哪些? 感覺(jué)上面幾個(gè)問(wèn)題說(shuō)的有點(diǎn)亂,不知道大家看明白我所說(shuō)的問(wèn)題沒(méi)有,如果那個(gè)地方感覺(jué)我說(shuō)的不是太明白,我
在詳細(xì)說(shuō)說(shuō)!希望ADI的工程師們或者各路大神給予解釋?zhuān)。≈x謝?。?/div>
2018-11-29 09:17:14
請(qǐng)問(wèn)下差分放大電路單端輸出時(shí)候,T1管的集電極上會(huì)有直流電壓存在,那不是會(huì)使得負(fù)載上不僅有差模信號(hào)作用的結(jié)果也有直流偏置作用的結(jié)果嗎?雙端輸出情況下我知道負(fù)載兩端的直流分量可以相互抵消 但單端輸出情況下不是不能抵消嗎 那這個(gè)直流分量如果在運(yùn)算放大器里面的話(huà)是怎么處理的 請(qǐng)不吝賜教 謝謝!
2016-09-28 20:52:17
差分放大電路為什么要分單端輸入和雙端輸入??jī)烧哂惺裁幢举|(zhì)上的區(qū)別?如何區(qū)分這兩種電路?
2023-05-06 10:43:33
差分放大器的差分電壓放大倍數(shù)=R4/R3是4倍壓差分放大器。由此可以推知差分放大器的差分輸入放大倍數(shù)為(1N1-IN2)&TImes;R4/R3=-OUT 上圖b中的(2)電路,是IN1
2019-03-02 07:00:00
這個(gè)片子的設(shè)計(jì)很簡(jiǎn)單,就簡(jiǎn)單給大家介紹一下1.在信號(hào)輸入端可以參照如下設(shè)計(jì),對(duì)地電阻和串接電阻如果需要就按照相應(yīng)參數(shù)焊接,如果不需要就NC或者直接短路[url=][/url]2.反饋電阻這里的電阻建議采用高精度的電阻3.在PCB設(shè)計(jì)的時(shí)候,差分輸入走線記得盡量做到等長(zhǎng)
2020-06-05 09:39:49
如何實(shí)現(xiàn)低功耗、低成本的差分輸入轉(zhuǎn)單端輸出放大器電路?
2019-07-22 07:49:38
電路功耗。這并非好的設(shè)計(jì)方法。
圖9給出了一種較好的解決方案,該方案在分壓器與儀表放大器基準(zhǔn)輸入端之間采用了一個(gè)低功耗運(yùn)放緩沖器。這種方法消除了阻抗匹配和溫度跟蹤問(wèn)題,并且允許輕松調(diào)節(jié)基準(zhǔn)電壓
2023-11-21 06:43:18
, RB)。對(duì)雙電源儀表放大器電路來(lái)說(shuō),這是一個(gè)簡(jiǎn)單而實(shí)用的解決方案。電阻為輸入偏置電流提供了一個(gè)放電路徑。在雙電源示例中,兩個(gè)輸入端均以地作為參考。在單電源示例中,輸入端既可以地為參考(VCM接地
2017-04-13 14:21:08
電阻(RA, RB)。對(duì)雙電源儀表放大器電路來(lái)說(shuō),這是一個(gè)簡(jiǎn)單而實(shí)用的解決方案。電阻為輸入偏置電流提供了一個(gè)放電路徑。在雙電源示例中,兩個(gè)輸入端均以地作為參考。在單電源示例中,輸入端既可以地為
2018-09-13 11:00:09
的截至狀態(tài)隔離度高28dB。圖6. +10 dBm輸入信號(hào)時(shí)AD8021與AD8038的截止?fàn)顟B(tài)隔離度 如果指定放大器具有較低的差分輸入電壓額定值,在不同配置中應(yīng)用它可能有所幫助。電壓跟隨器具有最高的饋串
2018-12-17 15:09:48
`問(wèn)題描述最近要用壓電陶瓷做一個(gè)有趣的東西,但是壓電陶瓷的電壓信號(hào)有點(diǎn)小,百毫伏級(jí)的,所以需要對(duì)其進(jìn)行差分放大。大概瀏覽了一下主流的差分運(yùn)算放大電路,基本上都是雙電源方案,但是雙電源方案在實(shí)際操作中
2019-12-11 17:38:07
單端信號(hào)轉(zhuǎn)化為差分信號(hào),可以采用放大器搭建電路實(shí)現(xiàn),也能夠使用巴倫將單端信號(hào)轉(zhuǎn)化為差分,那這兩種方式哪一種更好,或者哪種情況下使用放大器,哪種情況下使用巴倫?
2020-07-17 09:58:47
。這個(gè)放大器應(yīng)用了負(fù)反饋技術(shù)。所謂負(fù)反饋,即將輸出信號(hào)的一部分返回到輸入,在圖2所示電路中,象把輸出Vout經(jīng)由R2連接(返回)到反相輸入端(-)的連接方法就是負(fù)反饋?! ∥覀儊?lái)看一下這個(gè)反相放大器電路
2020-11-26 17:07:04
個(gè)高阻值的電阻器(RA,BR)。這是一種適合雙電源儀表放大器電路的簡(jiǎn)單而實(shí)用的解決方案。a.雙電源. b.單電源. 這兩只電阻器為輸入偏置電流提供了一個(gè)放電回路。在圖5所示的雙電源例子中,兩個(gè)輸入端
2018-06-11 09:31:34
AD7265采用差動(dòng)和單端配置的12位,3通道SAR ADC,采用AD8022高速運(yùn)算放大器。用于單端輸入工作模式的AD8022直流耦合電路
2019-06-17 09:04:18
信號(hào)。而雙端輸入情況下,共模干擾并不影響兩個(gè)輸入端之差值,可以通過(guò)雙端輸入抵消,相當(dāng)于抑制了共模干擾。如何區(qū)分: 將輸入信號(hào)的兩端分別接到差分放大器的正負(fù)輸入,就是雙端輸入,其差分輸入電壓為輸入兩根信號(hào)線的電壓差。如果將連接到負(fù)端的一根線同時(shí)接到放大器的地,那么就是單端輸入。
2019-05-17 08:35:30
和單/差分端到單端輸出放大器。EL5172是單通道差分到單端放大器。EL5372是一個(gè)三通道差分到單端放大器。EL5172和EL5372的閉環(huán)增益為+1或更大的內(nèi)部補(bǔ)償。EL5172和EL5372的增益
2020-07-03 09:39:33
,ADC一般前置一個(gè)放大器以衰減該信號(hào),防止ADC輸入端出現(xiàn)飽和或受損。這種放大器通常具有單端輸出,但為了獲得差分輸入ADC的全部?jī)?yōu)勢(shì),包括更高動(dòng)態(tài)范圍、更佳共模抑制性能和更低的噪聲敏感度,具有差分輸出會(huì)
2018-10-26 11:08:13
各位電路大佬,這個(gè)差分橋式放大器電路Vout和兩個(gè)輸入端的關(guān)系是怎樣的???求教求教
2018-05-04 10:58:29
經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)誤差并因而在信號(hào)鏈中進(jìn)一步衰減。此外,差分信號(hào)可以實(shí)現(xiàn)兩倍于同一電源上的單端信號(hào)的信號(hào)范圍。因此,全差分信號(hào)的信噪比(SNR)更高。經(jīng)典的三運(yùn)放儀表放大器具有許多優(yōu)點(diǎn),包括共模信號(hào)抑制、高
2019-08-05 04:00:00
通常具有單端輸出,但為了獲得差分輸入ADC的全部?jī)?yōu)勢(shì),包括更高動(dòng)態(tài)范圍、更佳共模抑制性能和更低的噪聲敏感度,具有差分輸出會(huì)更有利。圖1顯示一個(gè)增益為1/2的差分輸出放大器系統(tǒng)。圖1. G = 1/2的差
2019-09-28 08:30:00
與許多ADC接口,其基準(zhǔn)電壓決定滿(mǎn)量程范圍。圖2. 具有改進(jìn)動(dòng)態(tài)范圍的單端轉(zhuǎn)差分電路將環(huán)路內(nèi)部差分放大器的增益配置為大于1的值,可提高電路的輸出動(dòng)態(tài)范圍(圖2)。輸出通過(guò)下式計(jì)算:其中RG保持開(kāi)路,電路
2019-09-29 08:30:00
放大器為不需要 DC 耦合的 AC 信號(hào)應(yīng)用提供了卓越的解決方案。LTC6431-15 單端 50Ω 放大器單端 LTC6431-15 是多種應(yīng)用的理想解決方案。該器件作為 IF 放大器使用時(shí)表現(xiàn)十分
2018-10-18 16:03:48
為什么使用全差動(dòng)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(dòng)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
達(dá)1G的,而差分放大器卻有很多,但是沒(méi)有找到有+-5V供電的,并且以3.3V/5.0V單電源供電為主,我想問(wèn)一下之所以形成這樣的產(chǎn)品線是由集成電路的制造工藝決定的,還是由市場(chǎng)的應(yīng)用決定的?為什么差分放大器的帶寬可以達(dá)到10G而非差分的放大器就達(dá)不到?
2019-03-07 09:01:45
會(huì)出現(xiàn)誤差并因而在信號(hào)鏈中進(jìn)一步衰減。此外,差分信號(hào)可以實(shí)現(xiàn)兩倍于同一電源上的單端信號(hào)的信號(hào)范圍。因此,全差分信號(hào)的信噪比(SNR)更高。經(jīng)典的三運(yùn)放儀表放大器具有許多優(yōu)點(diǎn),包括共模信號(hào)抑制、高輸入阻抗
2021-10-15 06:30:00
請(qǐng)問(wèn)什么是精密差分輸出儀表放大器?
2021-04-14 06:11:06
。儀表放大器是一種具有差分輸入和相對(duì)參考端單端輸出的閉環(huán)增益組件,具有差分輸出和相對(duì)參考端的單端輸出。與運(yùn)算放大器不同之處是運(yùn)算放大器的閉環(huán)增益是由反相輸入端與輸出端之間連接的外部電阻決定,而儀表
2014-05-07 18:31:20
AD8221采用超小型MSOP 8腳封裝, 采用傳統(tǒng)的三運(yùn)放結(jié)構(gòu)的單片儀表放大器。輸入三極管Q1 和Q2 在恒定的電流條件下被偏置以便任何差分輸入信號(hào)都使A1 和A2 的輸出電壓相等。施加到輸入端
2021-04-16 07:16:12
初學(xué)者向各位請(qǐng)教一些問(wèn)題!
1.儀表放大器和普通運(yùn)算放大器有什么不同呢?二者在組建電路上有什么區(qū)別呢?
2.使用儀表放大器對(duì)差分輸入信號(hào)自身的性能有什么要求嗎?(比如共模電壓要到一定值,這是
2023-11-20 07:56:29
件的工作范圍?! ? 儀表放大器在傳感器信號(hào)調(diào)理電路中的應(yīng)用 儀表放大器是一種高增益、直流耦合放大器,他具有差分輸入、單端輸出、高輸入阻抗和高共模抑制比等特點(diǎn)。差分放大器和儀表放大器所采用的基礎(chǔ)部件
2014-06-22 18:45:08
問(wèn)題:如何實(shí)現(xiàn)低功耗、低成本的差分輸入轉(zhuǎn)單端輸出放大器電路?
2017-10-23 14:05:00
。兩個(gè)輸入端通常共用一個(gè)大共模電壓。差分放大器會(huì)抑制共模電壓,剩余電壓經(jīng)放大后,在放大器輸出端表現(xiàn)為單端電壓。共模電壓可以是交流或直流電壓,此電壓通常會(huì)大于差分輸入電壓。抑制效果隨著共模電壓頻率增加而降
2018-10-11 10:44:09
全差分儀表放大器具有其他單端輸出放大器所沒(méi)有的優(yōu)勢(shì),它具有很強(qiáng)的共模噪聲源抗干擾性,可減少二次諧波失真并提高信噪比,還可提供一種與現(xiàn)代差分輸入ADC連接的簡(jiǎn)單方式。低功耗全差分儀表放大器電路怎么設(shè)計(jì)?
2021-04-06 08:11:07
全差分儀表放大器與其他單端輸出放大器相比有什么優(yōu)勢(shì)?雙線遠(yuǎn)程傳感器前置放大器有什么最佳實(shí)例?基于555定時(shí)器的D類(lèi)耳機(jī)驅(qū)動(dòng)器是理想的實(shí)用放大器嗎?八進(jìn)制CMOS緩沖器的二象限乘法DAC是怎樣工作的?電阻器的非理想性會(huì)對(duì)精準(zhǔn)放大器有什么影響嗎?
2021-04-06 09:01:33
在\"ADC 驅(qū)動(dòng)器\"這個(gè)品類(lèi)下分了\"全差分放大器\"和\"單端轉(zhuǎn)差分放大器\",這兩者的主要區(qū)別是什么?
全差分放大器不是既可以用來(lái)單端轉(zhuǎn)差分,也可以用來(lái)差分轉(zhuǎn)差分嗎?
2023-11-14 06:30:08
。緩沖器驅(qū)動(dòng)儀表放大器的參考引腳,并將單端輸出轉(zhuǎn)換為差分輸出。該電路具有非常高的輸入共模電壓范圍。它可以處理 高達(dá)±270 V的共模電壓(采用±15 V電源供電), 在正負(fù)方向幾乎達(dá)到電源電壓的20倍,這是
2018-10-19 10:30:35
整個(gè)音響系統(tǒng)中起到了“組織、協(xié)調(diào)”的樞紐作用,在某種程度上主宰著整個(gè)系統(tǒng)能否提供良好的音質(zhì)輸出。? 最大輸出功率810W? 帶寬(-3dB)DC~100KHz? 增益數(shù)控可調(diào)一、功率放大器的特點(diǎn)向負(fù)載
2017-11-07 14:10:15
比如一個(gè)傳感器的輸出是2個(gè)信號(hào)電壓,一正一負(fù)。其電壓差值與傳感器數(shù)值成一 一對(duì)應(yīng)關(guān)系。所以要做一個(gè)雙端輸入單端輸出差分放大電路或是減法運(yùn)算電路。應(yīng)該怎么考慮?普通的運(yùn)算放大器大多都是雙端差分輸入,那么在這個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景下,雙端輸入單端輸出差分放大電路和減法運(yùn)算電路相同。
2019-08-13 12:40:28
交叉連接技術(shù)保持儀表放大器的所需特性,同時(shí)提供附加功能。盡管本文討論的所有示例都實(shí)現(xiàn)了差分輸出,但在交叉連接電路中,輸出的共模不會(huì)受電阻對(duì)失配的影響,與其他架構(gòu)不同。因此,始終都能實(shí)現(xiàn)真正的差分輸出
2021-01-19 07:04:11
/R1)*Vi以上就是傳說(shuō)中的反相放大器的輸入輸出關(guān)系式了。二、同相放大器圖二中Vi與V-虛短,則Vi=V-……a因?yàn)樘摂?,反向輸?b class="flag-6" style="color: red">端沒(méi)有電流輸入輸出,通過(guò)R1和R2的電流相等,設(shè)此電流為I,由
2021-02-18 09:18:56
在單端應(yīng)用中采用差分 I/O 放大器
2019-04-28 07:58:08
如何使用全差分放大器實(shí)現(xiàn)單端至差分轉(zhuǎn)換?如何使用有源匹配電路改善寬帶全差分放大器的噪聲性能?
2021-04-13 06:40:17
如何實(shí)現(xiàn)低功耗、低成本的差分輸入轉(zhuǎn)單端輸出放大器電路?
2021-03-18 06:48:59
并因而在信號(hào)鏈中進(jìn)一步衰減。此外,差分信號(hào)可以實(shí)現(xiàn)兩倍于同一電源上的單端信號(hào)的信號(hào)范圍。因此,全差分信號(hào)的信噪比(SNR)更高。經(jīng)典的三運(yùn)放儀表放大器具有許多優(yōu)點(diǎn),包括共模信號(hào)抑制、高輸入阻抗和精確
2019-09-11 11:51:20
各位,我現(xiàn)在做一個(gè)高精度稱(chēng)重方案,傳感器是電橋,希望采用儀表放大器AD8221作為前端的放大器,使用AD7190作AD轉(zhuǎn)換器,但是AD8221的輸出是單端輸出,而AD7190的輸入是差分輸入,雖可配
2023-11-27 07:05:23
附加電阻,則會(huì)增加電源的耗散電 流,進(jìn)而增加電路功耗。這并非好的設(shè)計(jì)方法。圖9給出了一種較好的解決方案,該方案在分壓器與儀表 放大器基準(zhǔn)輸入端之間采用了一個(gè)低功耗運(yùn)放緩沖器。這 種方法消除了阻抗匹配
2018-08-23 12:35:45
圖2所示的電路通過(guò)用相互跟蹤的精密±DC電平替代±Vs電源電壓的方法擴(kuò)展了上述簡(jiǎn)單概念。另外,通過(guò)用數(shù)量加倍的電平移動(dòng)電阻器實(shí)現(xiàn)差分信號(hào)。通過(guò)從放大器的共模電壓中減去2.4 V ADC參考信號(hào)產(chǎn)生
2011-01-02 14:04:27
差分放大器中單端信號(hào)轉(zhuǎn)差分信號(hào)時(shí)是否能將高頻的噪聲抑制?
2023-04-21 16:10:48
是否有差分輸入、單端輸出,300M帶寬的差動(dòng)放大器
2012-06-10 21:00:29
號(hào)可以實(shí)現(xiàn)兩倍于同一電源上的單端信號(hào)的信號(hào)范圍。因此,全差分信號(hào)的信噪比(SNR)更高。經(jīng)典的三運(yùn)放儀表放大器具有許多優(yōu)點(diǎn),包括共模信號(hào)抑制、高輸入阻抗和精確(可調(diào))增益;但是,在需要全差分輸出信號(hào)
2022-05-18 16:20:15
求一個(gè)帶有控制端的差分放大或儀表放大器,急用,謝謝,跪謝
2015-12-12 09:50:43
)驅(qū)動(dòng)- 高頻亥姆霍茲線圈(高電流)驅(qū)動(dòng)- MEMS微機(jī)電系統(tǒng)(高電壓)驅(qū)動(dòng)- 脈沖和瞬態(tài)器件(高功率)驅(qū)動(dòng)電壓放大器具體參數(shù)型號(hào),選型手冊(cè)參考
2017-09-29 16:41:44
放大器的精度。電流檢測(cè)放大器大部分電流檢測(cè)放大器可處理高共模電壓(CMV),但不能處理高差分輸入電壓。在某些應(yīng)用中,存在分流器的差分輸入電壓超過(guò)放大器的額定最大電壓的情況。這在工業(yè)和汽車(chē)電磁閥控制
2018-11-01 11:12:38
經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)誤差并因而在信號(hào)鏈中進(jìn)一步衰減。此外,差分信號(hào)可以實(shí)現(xiàn)兩倍于同一電源上的單端信號(hào)的信號(hào)范圍。因此,全差分信號(hào)的信噪比(SNR)更高。經(jīng)典的三運(yùn)放儀表放大器具有許多優(yōu)點(diǎn),包括共模信號(hào)抑制、高
2019-10-08 13:52:27
現(xiàn)在要為da芯片提供1000M的轉(zhuǎn)換時(shí)鐘信號(hào),原始信號(hào)是單端的,但DA芯片是差分輸入,所以要加一個(gè)單端轉(zhuǎn)差分的差分放大器。問(wèn)下這個(gè)芯片怎么選啊,是不是只要帶寬大于1000M就可以了,LMH6552芯片可以嗎?
2019-01-22 11:52:57
現(xiàn)在要為da芯片提供1000M的轉(zhuǎn)換時(shí)鐘信號(hào),原始信號(hào)是單端的,但DA芯片是差分輸入,所以要加一個(gè)單端轉(zhuǎn)差分的差分放大器。問(wèn)下這個(gè)芯片怎么選啊,是不是只要帶寬大于1000M就可以了,LMH6552芯片可以嗎?
2023-11-17 16:18:09
請(qǐng)問(wèn)各位專(zhuān)家: 儀表放大器AD8422用單5V供電,輸入差分信號(hào)范圍是-0.25V到+0.25V,增益為1,輸出偏置電壓2.5V.該如何設(shè)計(jì)電路?謝謝!
2018-10-10 10:36:16
初學(xué)者向各位請(qǐng)教一些問(wèn)題!1.儀表放大器和普通運(yùn)算放大器有什么不同呢?二者在組建電路上有什么區(qū)別呢?2.使用儀表放大器對(duì)差分輸入信號(hào)自身的性能有什么要求嗎?(比如共模電壓要到一定值,這是為什么呢
2018-08-19 07:02:41
使用TPS78915和TPS78930兩款芯片與儀表放大器AD8226配合使用。儀表放大器采用單電源供電,TPS78930的輸出端接儀表放大器的正電源端,TPS78915的輸出端接儀表放大器的REF
2019-02-15 10:48:40
調(diào)制同時(shí)放大,然后再進(jìn)行單端轉(zhuǎn)差分輸入到TPA3116?3、還是單端轉(zhuǎn)差分然后再用差分放大器進(jìn)行放大,然后輸入TPA3116?謝謝~~~~~~~~
2019-08-07 10:15:06
問(wèn):如何在單端輸出放大器中實(shí)現(xiàn)低功耗、低成本的差分輸入?答:簡(jiǎn)介許多應(yīng)用都需要使用低功耗、高性能 的差分放大器,將小差分信號(hào)轉(zhuǎn)換成可讀的接地參考輸出信號(hào)。兩個(gè)輸入端通常共用一個(gè)大共模電壓。差分放大器
2018-10-31 10:52:01
各位,我現(xiàn)在做一個(gè)高精度稱(chēng)重方案,傳感器是電橋,希望采用儀表放大器AD8221作為前端的放大器,使用AD7190作AD轉(zhuǎn)換器,但是AD8221的輸出是單端輸出,而AD7190的輸入是差分輸入,雖可配
2018-11-19 09:45:14
怎么設(shè)計(jì)一種單級(jí)全差分增益增強(qiáng)的折疊共源共柵運(yùn)算放大器?
2021-04-20 06:26:29
就采用了這樣的設(shè)計(jì),這些放大器通常采用單電源系統(tǒng)專(zhuān)用的設(shè)計(jì)。[size=11.818181991577148px][size=11.818181991577148px]輸入共模電壓范圍在輸入端,適用于
2014-08-13 15:34:22
,單電源器件往往無(wú)法提供圖形數(shù)據(jù)(例如圖2所示的共模限值)但是會(huì)通過(guò)表格形式的額定電壓范圍來(lái)說(shuō)明性能。 運(yùn)算放大器差分輸入電壓范圍在正常工作模式下,運(yùn)算放大器連接至反饋環(huán)路,因此,差分輸入電壓保持在0
2018-09-21 14:50:51
運(yùn)算放大器選型推薦求助??目前有個(gè)項(xiàng)目,需要使用50M的方波信號(hào),信號(hào)低電平在0V,高電平要到 6v,目前初步選擇DAC為A轉(zhuǎn)D9779,但是沒(méi)有選擇到合適運(yùn)放將差分轉(zhuǎn)為單端輸出,請(qǐng)技術(shù)人員推薦個(gè)
2018-08-08 08:45:21
運(yùn)算放大器采用差分放大是因?yàn)椴罘?b class="flag-6" style="color: red">放大器具有以下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn)
2024-01-04 18:16:18267
評(píng)論
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