圖中的不外接電阻的 采樣保持放大器 電路結(jié)構(gòu)不使用外接電阻。在穩(wěn)態(tài)下,內(nèi)部跟蹤周期內(nèi),內(nèi)部邏輯信號為高電平有效,將A1、B1與A2組成的跟隨器使能。因此,以地為參考的電容C2充
2012-04-06 09:55:481553 本文主要介紹了采樣保持電路圖大全(五款采樣保持電路設(shè)計原理圖詳解),采樣保持電路(采樣/保持器)又稱為采樣保持放大器。當(dāng)對模擬信號進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換時,需要一定的轉(zhuǎn)換時間,在這個轉(zhuǎn)換時間內(nèi),模擬信號要保持基本不變,這樣才能保證轉(zhuǎn)換精度。采樣保持電路即為實現(xiàn)這種功能的電路。
2018-02-23 09:59:4495716 用multisim14仿真
電路的時候少一個元件
LF398,一種
采樣保持放大器,似乎可用來替換它元件的也沒有找到,求大神給個包含它庫,或者有沒有
LF398.sym分享一下?。?/div>
2018-05-07 15:26:50
LF398采樣/保持放大器能用什么別的芯片代替?它們的優(yōu)缺點(diǎn)都是什么?主要做漏電防護(hù)裝置。
2013-09-04 22:40:47
LF398采樣/保持放大器能用什么別的芯片代替?它們的優(yōu)缺點(diǎn)都是什么?主要做漏電防護(hù)裝置。
2013-09-04 22:47:22
采樣和保持 放大器 1 電路 8DIP
2023-03-24 15:06:43
采樣和保持 放大器 1 電路 TO-99-8
2023-03-24 15:06:39
采樣和保持 放大器 1 電路 8-SO
2023-11-07 22:19:06
LF398怎么做???有沒有大神給我一個含它的元件庫???!急
2015-07-07 11:24:58
的采樣誤差可能會導(dǎo)致更多 抽樣和保留用戶之間的混淆比任何其他參數(shù)都要大。主要原因是許多用戶假設(shè)采樣保持放大器在采樣模式下鎖定到輸入信號。實際上,電路中存在有限的相位延遲,為快速移動的信號產(chǎn)生輸入輸出差分
2020-07-01 17:32:29
放大器電路(SHA)由輸入開關(guān)、輸入采樣電 容、采樣開關(guān)和放大器構(gòu)成,如圖1所示,輸入開關(guān)直接 連接著驅(qū)動器和采樣電容。輸入開關(guān)閉合時(跟蹤模式), 驅(qū)動電路給輸入電容充電。輸入開關(guān)斷開時(保持模式
2019-01-08 11:17:19
`光電二極管BPW21與LM358放大器和CD4051模擬開關(guān)構(gòu)成選通某一通道的負(fù)反饋電路,現(xiàn)在負(fù)反饋電阻阻值大,偏置電流大,怎么設(shè)計電路最為合適?如果放大器就用LM358,放大器那部分怎么設(shè)計電路?`
2019-12-09 08:22:59
HMC661LC4B是一款SiGe單芯片、全差分、單列、采樣保持(T/H)放大器,面向?qū)拵盘?b class="flag-6" style="color: red">采樣系統(tǒng)提供前所未有的帶寬和動態(tài)范圍性能。此款放大器在18 GHz的帶寬范圍內(nèi)提供精密的信號采樣,在DC至超過5 GHz的輸入頻率范圍內(nèi)具有9/10位線性度、1.05 mV噪聲和
2019-07-16 03:33:37
細(xì)節(jié)或類型如何,所有此類器件都包括四個主要部分:輸入放大器、能量存儲元件(電容)、輸出緩沖器和開關(guān)電路,如圖1的典型配置所示。圖1:基本采樣保持電路SHA的核心——能量存儲元件是電容。輸入放大器緩沖輸入
2022-04-06 14:04:47
采樣保持電路LF398N資料下載內(nèi)容包括:LF398N引腳功能LF398N內(nèi)部方框圖LF398N典型應(yīng)用電路LF398N極限參數(shù)
2021-04-01 06:12:03
——— 保持階段流入或流出保持電容CH 的總泄漏電流。I0 包括緩沖放大器的輸入電流、模擬開關(guān)截止時的漏電流和電容內(nèi)部漏電流等。增大CH可減少保持電壓的變化率,但會增加捕捉時間,因此能采取的辦法只能是努力減小
2018-01-08 14:23:45
AD轉(zhuǎn)換器的前端電路。 今天向大家推薦一款項目中用到的采樣保持放大器AD781。屬于專用放大器系列。
對于采樣保持放大器來說最重要的參數(shù)有三個:acquistion time to 0.01
2023-11-23 07:05:20
本帖最后由 luna 于 2011-3-3 15:02 編輯
高性能音頻和增強(qiáng)了的噪音抑制性能Fairchild二通道單刀雙擲,低導(dǎo)通電阻的音頻開關(guān)已經(jīng)開發(fā)了通過減少音頻爆破音的可能性來加強(qiáng)語音體驗。它們包括了最近的特性,具體地說是擁有終端電阻,提供緩慢開啟時間和允許負(fù)電壓信號的能力。
2011-03-02 23:11:29
JFET輸入設(shè)備提供非常低的輸入偏置和關(guān)閉設(shè)置。LF353 引腳與標(biāo)準(zhǔn),允許設(shè)計人員立即行動年級的整體表現(xiàn)LM1558兼容,現(xiàn)有的LM1558和 LM358 設(shè)計。這些放大器可用于如高速集成應(yīng)用,快速的D / A轉(zhuǎn)換器,采樣和保持電路以及許多需要low輸入可設(shè)定電壓,其他電路,高擺率和可設(shè)定電壓噪聲。
2010-04-21 10:07:32
Wein-bridge振蕩器的固定頻率應(yīng)用。雙T振蕩器使用兩個“T”形形狀的RC的反相放大器的輸出和輸入端之間在其反饋回路網(wǎng)絡(luò)。關(guān)于繼電器開關(guān)電路的詳細(xì)解析!繼電器開關(guān)電路的設(shè)計和類型非常龐大,但是許多小型電子
2020-09-15 11:48:52
:UPS驅(qū)動和控制解決方案:交流逆變器和VF驅(qū)動器可再生能源:太陽能逆變器專業(yè)音頻混音器示波器3·說明LF347和LF347B器件是低成本、高速、JFET輸入運(yùn)算放大器。他們要求低電源電流,同時保持
2020-09-23 15:15:15
使用AD7190獲得兩路輸入(兩路電路完全一樣),AIN1~AIN2采樣數(shù)據(jù)一直穩(wěn)定,但AD7190第二通道(AIN3~AIN4)數(shù)據(jù)一直慢慢變小,關(guān)閉第一通道,只使用第二通道,依然如此,請問是什么原因呢?
2023-12-06 08:31:44
采樣保持(S/H)功能是數(shù)據(jù)采集和模數(shù)轉(zhuǎn)換過程的基礎(chǔ)。S/H放大器電路有兩種不同的基本工作狀態(tài)。在第一種狀態(tài)下,對輸入信號采樣,同時傳送到輸出端(采樣)。在第二種狀態(tài)下,保持最后一個采樣值(保持
2021-08-18 07:00:00
仿真中需用到采樣保持器~但現(xiàn)所有的元件庫沒有lf398的相關(guān)電器模型~~~想知道用什么替代~或求第三方元件庫~~謝謝~qq 249894735
2009-11-05 13:26:33
298 LF398 LF198/298/398是單片采樣保持放大器,它
2008-09-17 10:52:26
ADG1611為四路單刀單擲開關(guān),AD620是電阻可編程增益的放大器,請問這種放大器采用四通道的原因是什么?是那四個電阻嗎?
2019-01-08 16:43:14
各位前輩大佬,在multisim中沒有找到LF398和AD684這兩個采樣保持芯片,請問該怎么解決?
2017-10-29 18:38:11
描述TIDA-00733 參考設(shè)計演示了如何實現(xiàn)可驅(qū)動 2Ω 負(fù)載的八通道 D 類放大器和具有 5V 和 3.3V 輸出的無電池降壓電源。該放大器設(shè)計可為每個音頻通道提供音頻輸出。高性能音頻
2018-12-28 15:20:02
AD8508ARUZ脈沖血氧儀紅色和紅外電流源作為電壓參考設(shè)備緩沖器的典型應(yīng)用電路。 AD8508是一款四通道微功率放大器,具有軌到軌輸入/輸出擺幅,采用1.8V至5V單電源或雙| 0.9V至
2020-05-06 06:08:01
采樣保持(S/H)功能是數(shù)據(jù)采集和模數(shù)轉(zhuǎn)換過程的基礎(chǔ)。S/H放大器電路有兩種不同的基本工作狀態(tài)。在第一種狀態(tài)下,對輸入信號采樣,同時傳送到輸出端(采樣)。在第二種狀態(tài)下,保持最后一個采樣值(保持
2021-07-24 07:00:00
本文介紹如何利用MAX4382 3 通道放大器構(gòu)建雙電源供電的低成本、三通道、三極點(diǎn)、低通Sallen-Key 濾波器?
2021-05-28 06:18:20
本文中采用運(yùn)算放大器和集成多路模擬開關(guān)電路設(shè)計了電壓表量程自動切換技術(shù),通過單片機(jī)檢測可實現(xiàn)電壓表量程的自動轉(zhuǎn)換。它具有體積小,驅(qū)動電流小,動作快,結(jié)構(gòu)簡單,操作方便的優(yōu)點(diǎn),可用于實驗教學(xué)中。
2021-05-10 06:31:43
4通道D類音頻放大器的特性和功能是什么?怎樣去設(shè)計一種4通道D類音頻放大器?
2021-06-04 06:36:54
不知道哪位兄弟姐妹用過類似LF398這樣的采樣保持芯片,能否推薦幾款,能單電源供電,便宜當(dāng)然是最好滴!謝謝
2019-03-28 06:35:47
直流聲光控開關(guān)電路放大器U1A輸出信號為何出現(xiàn)了失真?失真對功能實現(xiàn)有影響嗎?
2023-04-25 10:33:50
采樣保持電路的結(jié)構(gòu)分為哪幾種?如何去設(shè)計運(yùn)算放大器?描述自舉開關(guān)是如何實現(xiàn)的?怎樣對運(yùn)算放大器進(jìn)行仿真驗證?
2021-04-20 06:59:17
滑翔機(jī)二通道的,有刷電機(jī)
2014-07-16 20:06:44
;當(dāng)Vc為保持電平時,開關(guān)S斷開,輸出電壓Vo保持在模擬開關(guān)斷開瞬間的輸入信號值。高輸入阻抗的緩沖放大器的作用是把CH和負(fù)載隔離,否則保持階段在CH上的電荷會通過負(fù)載放掉,無法實現(xiàn)保持功能。二、采樣/保持器的基本結(jié)構(gòu)1、串聯(lián)型2、反饋型3、電容校正型來源:CSDN
2011-07-28 10:21:06
The LF198/LF298/LF398 are monolithic sample-and-hold circuits which utilize BI-FET technology
2009-03-15 12:47:30161 The LF198/LF298/LF398 are monolithic sample-and-holdcircuits which utilize BI-FET technology
2009-03-15 12:49:3226 LF398是一種反饋型采樣保持放大器,也是目前較為流行的通用型采樣保持放大器。與LF398結(jié)構(gòu)相同的還有LF198/LF298等,都是由場效應(yīng)管構(gòu)成,具有采樣速度高,保持電壓下降慢和精度
2009-03-15 13:23:37360 SMP-04采樣保持四放大器和SMP-08 SMP-18采樣保持八放大器的應(yīng)用:
2009-06-03 14:54:0434 用快速12位 A D轉(zhuǎn)換器設(shè)計精密采樣 保持放大器:
2009-06-06 09:21:1723 介紹采用AD7672和采樣保持放大器獲得200MHz的采樣率:
2009-06-11 14:37:5030 一種新型高速采樣保持電路摘要 : 本文提出了一種新型的基于運(yùn)算放大器的開關(guān)電容采樣保持電路結(jié)構(gòu)。采用速度補(bǔ)償解決了高速高分辨采樣保持電
2010-05-24 15:44:2149 霍爾開關(guān)電路
霍爾開關(guān)電路又稱霍爾數(shù)字電路,由穩(wěn)壓器、霍爾片、差分放大器,斯密特觸發(fā)器和輸出級組成。在外磁場的作用下,當(dāng)磁
2009-03-06 09:41:4618357 采樣保持放大器
采樣保持電路(采樣/保持器)又稱為采樣保持放大器。當(dāng)對模擬信號進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換時,需要一定的轉(zhuǎn)換時間,在這個轉(zhuǎn)換時間內(nèi),模擬信號要保持基本不變,這
2009-03-11 18:29:563785 當(dāng)作為單一放大器時,其直流增益精度為0.002%,采樣時間小于6us時精度可達(dá)0.01%;輸入偏置電壓的調(diào)整只需在偏置端(2腳)調(diào)整即可,并且在不降低偏置電流的情況下,帶寬允許1MHz,其主要
2009-03-14 17:53:142587 兩個采樣保持放大器LF398構(gòu)成的階梯波發(fā)生電路圖
如圖所示為由兩個LF398構(gòu)成的階梯波發(fā)生電路。初始狀態(tài):兩個
2009-03-15 12:59:242173 lf198/lf298/lf398應(yīng)用電路
2009-03-15 13:09:255637
斬波式通道放大器電路圖
2009-04-01 09:18:101308
高速采樣與保持放大器電路圖
2009-04-09 09:27:46670
用可開關(guān)的運(yùn)算放大器增加取樣保持電路的精度
2009-04-11 10:52:241999
供光電讀出器用的不用放大器的可控硅開關(guān)電路圖
2009-07-03 14:17:15547 單片采樣保持電路
現(xiàn)在已有多種單片采樣保持電路的產(chǎn)品。圖5.4-72是單片采樣保持電路LF398。該電路在作為單位增益跟隨器使用時,其DC增益精度為0.002%到0.01
2010-05-23 18:19:302995 峰值采樣電路通常由采樣/保持器和比較器組成。如網(wǎng)2所示。LF398是采樣/保持器,CMP是比較器,CAP是保持電容。當(dāng)Vi>Vo時,V1為高電平,并控制LF398采樣;當(dāng)經(jīng)過峰值后,Vi<Vo,
2010-08-19 11:10:427171 許多應(yīng)用程序需要一個取樣電路的輸出對于一個輸入信號的各個采樣點(diǎn)是反向的。一個簡單的辦法,是一個連續(xù)不斷的一個共同非反向采樣-保持放大器和一個反相放大器。
2011-04-12 11:32:482567 AD781是Analog Devices公司生產(chǎn)的快速采樣保持 放大器 ,它具有采樣時間短、下降速度慢、保持誤差小、功耗低、功能齊備、體積小等優(yōu)點(diǎn),十分適用于高速AD轉(zhuǎn)換器的前端電路。本文介紹了采
2011-08-05 11:32:39129 在A/D轉(zhuǎn)換后能跟蹤輸入信號的變化。能完成這種功能的器件叫采樣/保持器。采樣/保持器在保持階段相當(dāng)于一個“模擬信號存儲器”。
2011-08-16 09:32:5728455 電子發(fā)燒友為大家提供了無限采樣/保持放大器電路,本站還有其他相關(guān)資源,希望對您有所幫助。
2011-09-27 11:57:55890 為滿足能譜分析中多道脈沖幅度分析器A/D轉(zhuǎn)換的要求,設(shè)計了一種高速脈沖峰值保持電路。以高速電壓比較器LM311、采樣/保持芯片LF398作為主要器件,具有幅度判別、波形采樣、峰值保
2012-06-28 17:16:15639 AD783是一款高速單芯片采樣保持放大器(SHA),0.01%采集時間典型值為250 ns。其保持模式總諧波失真經(jīng)過全面測試,輸入頻率最高達(dá)100 kHz。AD783配置為單位增益放大器,并采用已獲
2015-11-30 10:22:2439 Monolithic Sample-and-Hold Circuits采樣保持電路SHC
2015-11-30 18:31:05112 .LF398的8腳是采樣/保持的邏輯控制端,當(dāng)該控制端輸入高電平時,LF398進(jìn)行采樣,而輸入低電平時保持。保持時,回路阻抗很大,故保持能力 很強(qiáng);采樣時,輸入信號使采樣/保持電容Ch迅速充電到Ui
2017-11-04 09:42:5718125 摘要 :本文介紹了一種以采樣/ 保持器 L F398 芯片為主要器件的峰值保持電路。該電路具有結(jié)構(gòu)簡單、調(diào)試方便、性能優(yōu)良等優(yōu)點(diǎn) ,可廣泛應(yīng)用于各種脈沖分析系統(tǒng)。
2017-11-04 10:07:3524454 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供TI(ti)lf398-n相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有lf398-n的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,lf398-n真值表,lf398-n管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2018-08-03 17:44:57
關(guān)鍵詞:AD585 , 采樣保持放大器 AD585是完整的單片采樣保持放大器,包括一個高性能運(yùn)算放大器串聯(lián)一個具有極低漏電流的開關(guān)和一個FET輸入集成放大器。其內(nèi)部的保持電容和與之匹配的應(yīng)用電
2019-01-25 20:41:01676 關(guān)鍵詞:LF198 , 保持放大器 , 單片采樣 LF198/298/398是單片采樣保持放大器,它利用BI-FET技術(shù)獲得超高的直流(DC)精度,具有信號快速采樣和低下降率。作為單位增益跟隨器工作
2019-01-25 20:43:011422 關(guān)鍵詞:SMP04 , 采樣儀器 , 放大電路 , 儀表放大器 如圖所示為由SMP04與儀表放大器構(gòu)成的具有防護(hù)驅(qū)動的 12V單電源采樣儀器放大電路。該電路同樣是利用采樣保持放大器SMP04的兩個
2019-01-28 18:44:01313 關(guān)鍵詞:AD9101 , 采樣保持放大器 , 接口電路 如圖所示為AD9101用于快速(Flash)采樣的接口電路。當(dāng)信號頻率增加時,傳統(tǒng)的快速采樣電路不得不犧牲動態(tài)范圍以換取整體性能的穩(wěn)定。圖中
2019-01-28 18:48:01347 關(guān)鍵詞:AD9100 , 采樣保持放大器 , 測試板 如圖所示為AD9100接口的測試板電路。信號VIN輸入AD9100的4腳,保持電容和開關(guān)內(nèi)置在器件內(nèi),信號經(jīng)過采樣保持放大后由9腳直接輸出
2019-01-28 20:04:01276 關(guān)鍵詞:AD9100 , 采樣保持放大器 , 跟蹤保持放大器 AD9100是單片采樣跟蹤保持放大器,它為高速和大動態(tài)范圍應(yīng)用規(guī)定了一個新的標(biāo)準(zhǔn)。AD9100采用成熟的高速雙極性電路制造工藝、創(chuàng)新
2019-01-28 20:09:01509 關(guān)鍵詞:AD781 , 采樣保持放大器 AD781是高速單片采樣保持放大器(SHA),它確保在整個溫度范圍內(nèi)有最大700ns采樣時間達(dá)到0.01%,規(guī)定和測試保持模式總諧波失真和保持模式信號噪聲
2019-01-31 07:11:011106 關(guān)鍵詞:AD783 , 采樣保持放大器 AD783是高速單片采樣保持放大器(SHA),提供典型250ns采樣時間達(dá)到0.01%,在最高輸入頻率100kHz時規(guī)定和測試保持模式總諧波失真。AD783
2019-01-31 07:40:011374 關(guān)鍵詞:SMP04 , 采樣保持放大器 , 多路輸出 , 選擇器 如圖所示為SMP04用做多路輸出選擇器,與***、D/A轉(zhuǎn)換器構(gòu)成的四路數(shù)字-模擬轉(zhuǎn)換電路。數(shù)字信號輸入模數(shù)轉(zhuǎn)換器DAC8228
2019-01-31 07:46:01272 關(guān)鍵詞:SMP08 , 八采樣 , 保持放大器 SMP08/18是一個單片八采樣保持放大器,它有8個內(nèi)部精密緩沖放大器和內(nèi)部保持電容。采用先進(jìn)的氧化物絕緣CMOS技術(shù)構(gòu)成的數(shù)據(jù)采集和信號處理系統(tǒng)
2019-02-03 07:01:02332 關(guān)鍵詞:OPA2662 , 電流輸出 , 寬帶跨導(dǎo)型 , 驅(qū)動電路 , 運(yùn)算放大器 如圖所示為由OPA2662構(gòu)成的二通道電流輸出驅(qū)動電路。該電路利用OPA2662內(nèi)部雙路OTA構(gòu)成兩個通道電流輸出
2019-02-06 00:14:02219 峰值電壓采樣保持電路:峰值電壓采樣保持電路如圖12-50所示。峰值電壓采樣保持電路南一片采樣保持器芯片LF398和一塊電壓比較器LM311構(gòu)成。LF398的輸出電壓和輸入電壓通過LM3J1進(jìn)行比較t當(dāng)U.》Uo時.
2020-01-21 17:21:0014502 DATEL采樣保持放大器(sample/hold)也被稱作采樣保持電路。當(dāng)模擬信號轉(zhuǎn)換成為A/D時,需要相應(yīng)的轉(zhuǎn)換時長。在此轉(zhuǎn)換時長內(nèi),模擬信號應(yīng)保持基本性不變,以保證轉(zhuǎn)換精度。DATEL采樣保持
2021-09-07 16:34:45547 MT-090: 采樣保持放大器
2021-03-21 10:34:499 AN-270:IC采樣保持放大器的應(yīng)用
2021-04-24 13:33:173 AD684:四通道采樣保持放大器數(shù)據(jù)表
2021-05-11 09:37:324 LF398S:SO8封裝中的精密采樣保持放大器
2021-05-21 21:26:2411 LF198/LF398:精密采樣保持放大器數(shù)據(jù)表
2021-05-26 10:12:4414 大電流放大器應(yīng)用做得更為小巧
2022-11-04 09:50:290 在可編程邏輯控制器(PLC)輸出模塊中存在每通道采樣保持架構(gòu),它采用開關(guān)電容和緩沖器作為采樣保持放大器(SHA),以便存儲單通道高性能DAC的選定輸出樣本。這些樣本通過-一個模擬開關(guān)或多路復(fù)用器在不同保持電容之間切換。
2023-03-17 15:22:451341 與ADC轉(zhuǎn)換器相伴出現(xiàn)的邏輯器件是采樣保持放大器。 對于1.5V工作的電路來說,采樣保持電路是最難設(shè)計的電路之一
2023-10-13 14:23:46464 ,將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,在開關(guān)上以高頻進(jìn)行開關(guān),由此實現(xiàn)對輸入信號的放大。 D類放大器的組成主要包括輸入級(輸入濾波器)、開關(guān)電路、輸出濾波器和反饋電路等部分。 輸入級:輸入級主要用于濾除輸入信號中的高頻成分,并對信
2024-02-01 10:58:38235
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