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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>133MHz差分放大器,帶外部增益設(shè)置電阻,匹配到75Ω從2.5V到1.25V漂移的阻抗

133MHz差分放大器,帶外部增益設(shè)置電阻,匹配到75Ω從2.5V到1.25V漂移的阻抗

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2022-03-09 15:18:28

瑞盟 原裝 MS8091 MA8092 MS8094 —— 350MHz軌運(yùn)算放大器

典型的電流反饋放大器帶寬和轉(zhuǎn)換率的優(yōu)勢(shì),同時(shí)也有較大的共模電壓輸入范圍和輸出擺幅,這使它很容易在單電源 2.5V 的低壓情況下工作。雖然成本低,但MS809x 卻有著全面出色的性能。它提供了高達(dá)
2019-11-27 16:29:22

用于+2v/V或-1v/V的固定增益應(yīng)用的OPA653

/V?高輸出電流:70毫安應(yīng)用?測(cè)試和測(cè)量前端?高輸入阻抗探頭?數(shù)據(jù)采集卡?示波器輸入?ADC輸入放大器產(chǎn)品說(shuō)明OPA653結(jié)合了一個(gè)非常寬頻帶電壓反饋運(yùn)算放大器和JFET輸入級(jí)和內(nèi)部增益設(shè)置電阻
2020-11-23 16:45:33

電壓增益放大器,ATA1000帶寬放大器參數(shù)

簡(jiǎn)介ATA-1000系列寬帶放大器是一款理想的可放大交、直流信號(hào)的單通道寬帶放大器。最大輸出70Vp-p(±35V)電壓,輸出電流1A,并且具有50Ω、1MΩ兩檔輸入電阻可選,完美匹配高、低內(nèi)阻
2017-10-20 13:59:18

精密匹配電阻器自動(dòng)改善差分放大器CMRR

DN1023- 精密匹配電阻器自動(dòng)改善差分放大器CMRR- 這是如何
2019-09-12 10:22:02

見(jiàn)招拆招,教你識(shí)破差動(dòng)放大器缺點(diǎn)及優(yōu)化措施

運(yùn)算放大器電路的 CMR 也較差,并且輸入電壓范圍小于電源電壓。此外,單片儀表放大器會(huì)有增益漂移,因?yàn)榍爸?b class="flag-6" style="color: red">放大器的內(nèi)部電阻網(wǎng)絡(luò)與接入 RG 引腳的外部增 益設(shè)置電阻匹配。解決所有這些問(wèn)題的最佳辦法是使用
2020-03-30 10:59:53

請(qǐng)問(wèn)AD7606輸入模擬量最大采集1.25V,什么情況會(huì)導(dǎo)致這種現(xiàn)象?

+-2.5V(量程設(shè)置為+-10V),5v量程 1.25V時(shí) 數(shù)字最大8192,再往上就溢出,又重新0往上了 ,高手幫忙看看什么問(wèn)題,拜謝
2018-09-30 11:51:12

轉(zhuǎn)向特定應(yīng)用的運(yùn)算放大器

%包括芯片上精密電阻,提供固定增益,誤差低至+/-0.35%一種精密的運(yùn)算放大器具有低失調(diào)電壓和低失調(diào)過(guò)溫漂移。精度通過(guò)采用自動(dòng)調(diào)零技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn),這種技術(shù)中,次級(jí)放大器抵消主放大器的偏移。結(jié)果是大幅減少
2018-10-22 08:57:48

運(yùn)放差分放大器電路分享

一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)放差分放大器電路如下:當(dāng)電阻R1 = R2和R3 = R4時(shí),上述差分放大器的傳遞函數(shù)可以簡(jiǎn)化為以下表達(dá)式:增益 Gain = Vout / (V2 - V1)全差分電路是使用兩個(gè)差分
2022-01-25 06:25:16

運(yùn)算放大器大全

。工作溫度范圍-45℃125℃。低噪聲運(yùn)放GS863X/872X系列器件是一款低噪聲、低電壓運(yùn)算放大器,適用于多種應(yīng)用。GS863X系列具有6MHz單位增益帶寬、4.2V/μS壓擺率,以及良好的電壓
2020-04-27 10:35:17

漂移放大器特性概述

的早期特別有用,其中高增益配置和連接微伏信號(hào)的接口很常見(jiàn)。受益于此技術(shù)的常見(jiàn)應(yīng)用還包括精密應(yīng)變計(jì)和體重秤、電流分流測(cè)量、熱電偶、熱電堆和橋式傳感器接口。軌軌零漂移放大器 系統(tǒng)性能可通過(guò)使用標(biāo)準(zhǔn)的連續(xù)
2019-08-20 04:45:09

增益放大器

大家?guī)蛶兔玻幸粋€(gè)電路圖更好,當(dāng)然也希望能提供一些資料連接,謝謝。高增益放大器要求增益: > 100 dB; 頻率范圍(3dB帶寬): 100KHz---20MHz。內(nèi)波動(dòng): <
2011-10-17 12:39:58

采用雙路差動(dòng)放大器的精密ADC驅(qū)動(dòng)器實(shí)現(xiàn)

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(wèn)題。多功能雙路差動(dòng)放大器AD8270克服了這些限制
2010-11-27 16:27:0444

低固定增益差分放大器的噪聲測(cè)量

低固定增益差分放大器的噪聲測(cè)量面臨著更大的問(wèn)題,它集成反饋和增益電阻,不方便使用高增益配置。此外,為了與頻譜分析儀接口,需要進(jìn)行差分單端轉(zhuǎn)換。第二級(jí)放大器
2010-11-27 16:32:1235

帶精密電源基準(zhǔn)電平轉(zhuǎn)換的高性能差分放大器

差分放大器抑制共模電壓的能力由增益設(shè)置電阻的比率匹配決定;匹配度越高,共模抑制比(CMR)越高。對(duì)于采用0.1% 外部電阻的離散放大器,CMR 限制為54 dB。集成緊密激光調(diào)整的
2010-11-27 16:45:3632

MAX1917應(yīng)用電路圖(輸入2.5V 輸出1.25V 7A

MAX1917應(yīng)用電路圖(輸入2.5V 輸出1.25V 7A)
2008-07-25 00:54:49921

LT6604 具差分放大器和保證匹配的兩路2.5MHz、5M

LT6604 具差分放大器和保證匹配的兩路2.5MHz、5MHz、10MHz和15MHz低通濾波器 加利福尼亞州米爾皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2008 年 9 月 9 日 – 凌
2008-09-11 00:36:171348

高輸入阻抗差分放大器

高輸入阻抗差分放大器
2009-03-20 10:36:571772

增益可變的差分放大器

增益可變的差分放大器
2009-03-20 11:17:041092

阻抗差分放大器電路圖

阻抗差分放大器電路圖
2009-04-01 08:58:342301

內(nèi)置片內(nèi)電阻的雙路差動(dòng)放大器實(shí)現(xiàn)精密ADC驅(qū)動(dòng)器

設(shè)置的單片電阻網(wǎng)絡(luò)過(guò)于龐大且成本較高。此外,大多數(shù)分立式運(yùn)算放大器電路的共模抑制都比較差,并且輸入電壓范圍小于電源電壓。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(wèn)
2017-11-25 09:49:05222

采用固定增益集成型電阻器實(shí)現(xiàn)至差分放大器阻抗匹配

配有計(jì)算公式的單端至 50? 輸入差分放大器實(shí)例。采用 AC 耦合時(shí)阻抗匹配是僅有的問(wèn)題。另外,AC 耦合還可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)的輸入至輸出共模電平移位。 采用固定增益集成型電阻器實(shí)現(xiàn)至差分放大器阻抗匹配
2017-12-06 09:40:38328

外部增益設(shè)定電阻器、至一個(gè) 75Ω 信號(hào)源的阻抗匹配2.5V1.25V 電平移位的 133MHz 差分放大器

本例示出了一款單端至差分放大器,該放大器具有至一個(gè) 75Ω 信號(hào)源的匹配以及從一個(gè) 2.5V 輸入共模電壓至一個(gè) 1.25V 輸出共模電壓的電平移位 (這是從一個(gè) 5V 單端電路至一個(gè) 3V
2018-06-29 18:38:55220

采用固定增益集成型電阻器實(shí)現(xiàn)至差分放大器阻抗匹配

配有計(jì)算公式的單端至 50? 輸入差分放大器實(shí)例。采用 AC 耦合時(shí)阻抗匹配是僅有的問(wèn)題。另外,AC 耦合還可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)的輸入至輸出共模電平移位。
2018-06-29 18:41:04222

外部增益設(shè)定、阻抗匹配75Ω 信號(hào)源、以及具電平移位功能的 133MHz 差分放大器

完整的單端 75Ω 輸入阻抗至差分輸出、2.5V 輸入至 1.25V 差分共模電平移位、以及采用外部電阻器實(shí)現(xiàn)單端至差分增益 = 2 的電路實(shí)例。
2018-06-29 18:41:30230

INA105精密增益差分放大器

關(guān)鍵詞:INA105 , 差分放大器 , 增益 INA105是單片增益G=1的差動(dòng)放大器,由一個(gè)精密運(yùn)放和金屬鍍膜電阻組成。激光校正保證了增益精度和共模抑制,優(yōu)越的電阻溫度系數(shù)維持了在整個(gè)溫度范圍內(nèi)
2019-02-08 00:12:013683

關(guān)于差分放大器的共模抑制比的電阻

)至關(guān)重要。為此,需要使用高精度運(yùn)算放大器放大器電路的外部元件選擇也同等重要,尤其是電阻,它們應(yīng)該具有匹配的比值,而不能任意選擇。 圖 1. 傳統(tǒng)的差分放大器電路。 理想情況下,...
2022-02-21 16:20:372410

通過(guò)精確匹配電阻網(wǎng)絡(luò)提高差分放大器的共模抑制比

。為了達(dá)到這一精度,盡可能減少典型誤差源(例如失調(diào)和增益誤差,以及噪聲、容差和漂移)至關(guān)重要。為此,需要使用高精度運(yùn)算放大器放大器電路的外部元件選擇也同等重要,尤其是電阻,它們應(yīng)該具有匹配的比值,...
2021-01-25 09:58:0123

關(guān)于差分放大器的共模抑制比,你有考慮過(guò)電阻嗎?

)至關(guān)重要。為此,需要使用高精度運(yùn)算放大器。放大器電路的外部元件選擇也同等重要,尤其是電阻,它們應(yīng)該具有匹配的比值,而不能任意選擇。 圖 1. 傳統(tǒng)的差分放大器電路。 理想情況下,...
2021-02-05 06:03:127

LT66002.5:超低噪聲、差分放大器2.5 MHz低通過(guò)濾數(shù)據(jù)表

LT66002.5:超低噪聲、差分放大器2.5 MHz低通過(guò)濾數(shù)據(jù)表
2021-05-20 08:12:180

LTC6404-1演示電路-全差分放大器阻抗匹配和噪聲測(cè)量

LTC6404-1演示電路-全差分放大器阻抗匹配和噪聲測(cè)量
2021-06-08 16:19:525

LTC6400-20演示電路-全差分放大器的單端阻抗匹配

LTC6400-20演示電路-全差分放大器的單端阻抗匹配
2021-06-08 16:57:552

LTC6400-20演示電路-全差分放大器的差分阻抗匹配

LTC6400-20演示電路-全差分放大器的差分阻抗匹配
2021-06-08 17:13:289

固定增益差分放大器增益能增加嗎

差分放大器電阻匹配直接影響到增益誤差和共模抑制比(CMRR),所以將這些電阻集成到同一個(gè)裸片上可以實(shí)現(xiàn)高性能。但是,僅僅依靠?jī)?nèi)部電阻來(lái)設(shè)置增益,用戶就無(wú)法在制造商的設(shè)計(jì)選擇之外靈活選擇自己想要的增益。 在信號(hào)鏈中使用固定增益放大器
2021-11-16 14:57:003440

通過(guò)精確匹配電阻網(wǎng)絡(luò)提高差分放大器的共模抑制比

、容差和漂移。為此,使用高精度運(yùn)算放大器。同樣重要的是放大器電路的外部元件,尤其是電阻器,它們應(yīng)該具有匹配的比率,而不是任意選擇的比率。
2022-12-22 16:15:401349

電阻網(wǎng)絡(luò)設(shè)置固定增益差分放大器增益

通過(guò)增加外部電阻網(wǎng)絡(luò),可以將固定增益差分放大器(如MAX98300)的增益降低到所需的增益電平,但必須考慮內(nèi)部電阻的負(fù)載效應(yīng)。本筆記包括用于計(jì)算這些效應(yīng)的公式,以及用于選擇網(wǎng)絡(luò)中所需電阻值的電子表格鏈接。
2023-01-16 15:39:52919

單端至差分放大器設(shè)計(jì)技巧

差分放大器通常用于將單端信號(hào)轉(zhuǎn)換為差分信號(hào),這種設(shè)計(jì)需要考慮三個(gè)重要因素:?jiǎn)味嗽吹?b class="flag-6" style="color: red">阻抗必須與差分放大器的單端阻抗匹配,放大器的輸入必須保持在共模電壓限值內(nèi),輸入信號(hào)必須電平轉(zhuǎn)換為以所需輸出共模電壓為中心的信號(hào)。
2023-02-08 16:13:10918

單端至差分放大器設(shè)計(jì)技巧

差分放大器通常用于將單端信號(hào)轉(zhuǎn)換為差分信號(hào),這種設(shè)計(jì)需要考慮三個(gè)重要因素:?jiǎn)味嗽吹?b class="flag-6" style="color: red">阻抗必須與差分放大器的單端阻抗匹配放大器的輸入必須保持在共模電壓限值內(nèi),輸入信號(hào)必須電平轉(zhuǎn)換為以所需輸出共模電壓為中心的信號(hào)。
2023-02-13 11:06:00985

差分放大器增益計(jì)算公式

差分放大器增益計(jì)算公式 差分放大器增益計(jì)算公式是用來(lái)計(jì)算差分放大電路輸出電壓與輸入電壓之間的比例關(guān)系的。這個(gè)公式在差分放大器電路的設(shè)計(jì)和優(yōu)化中起著至關(guān)重要的作用,因?yàn)樗梢詭椭こ處燁A(yù)測(cè)和控制
2023-09-04 17:18:351776

差分放大器四個(gè)增益的關(guān)系是什么?

差分放大器四個(gè)增益的關(guān)系是什么? 全差分放大器是一種廣泛應(yīng)用于模擬電路中的放大器電路。它具有四個(gè)增益,包括差分模式增益、共模增益、輸入電容耦合增益和輸出電容耦合增益。這四個(gè)增益的關(guān)系是非
2023-09-18 15:08:16890

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