全差分運(yùn)算放大器就是一種具有差分輸入,差分輸出結(jié)構(gòu)的運(yùn)算放大器。
2023-09-25 17:34:563116 示意圖。該芯片采用SiGe雙極工藝,包含180個(gè)晶體管。工作電壓OPA211系列運(yùn)算放大器可在±2.25-V至±18-V電源范圍內(nèi)工作,同時(shí)保持出色的性能。OPA211系列的電源之間的電壓僅為4.5伏
2020-09-15 16:52:25
運(yùn)算放大器沒(méi)有提供的廣泛電源電壓范圍內(nèi)表現(xiàn)出優(yōu)越的噪聲和失真性能。功能框圖功能框圖特性描述倒相保護(hù)OPA165x系列具有內(nèi)部相位反轉(zhuǎn)保護(hù)。當(dāng)輸入被驅(qū)動(dòng)到超過(guò)線性共模范圍時(shí),許多運(yùn)算放大器會(huì)出現(xiàn)相位反轉(zhuǎn)。這種
2020-09-21 17:55:25
提供1MHz的a–3dB帶寬。相關(guān)運(yùn)算放大器產(chǎn)品典型特性:VS=±5VTA=+25°C,G=+2,RF=250?,RL=100?,除非另有說(shuō)明。應(yīng)用程序信息寬帶、無(wú)眩操作OPA656提供了一個(gè)獨(dú)特的組合
2020-10-26 16:41:33
了一個(gè)新的運(yùn)算放大器的運(yùn)算精度和運(yùn)算放大器。與流行的OPA111運(yùn)算放大器相比,OPA627/637具有更低的噪聲、更低的偏移電壓和更高的速度。它適用于范圍廣泛的精密和高速模擬電路。OPA627
2020-10-19 15:46:02
OPA1662這款運(yùn)算放大器能直接驅(qū)動(dòng)耳機(jī)嗎?
2017-01-06 13:57:51
一個(gè)電源電壓下指定的運(yùn)算放大器不同,OPAx170系列運(yùn)算放大器的電壓范圍為+2.7V至+36V。超出電源導(dǎo)軌的輸入信號(hào)不會(huì)導(dǎo)致相位反轉(zhuǎn)。OPAx170系列的電容負(fù)載高達(dá)300pF,性能穩(wěn)定。輸入可以
2020-10-12 17:00:10
OPA211系列運(yùn)算放大器可在±2.25V至±18V電源范圍內(nèi)工作,同時(shí)保持出色的性能。OPA211系列可在電源之間的最低+4.5V和電源之間高達(dá)+36V的情況下工作。但是,有些應(yīng)用不需要相等的正和負(fù)
2020-09-08 17:25:16
最大限度地提高性能。說(shuō)明OPA2211是一款精密運(yùn)算放大器,其電源電流僅為3.6毫安,可實(shí)現(xiàn)極低的1.1 nV/√Hz噪聲密度。該設(shè)備還提供軌到軌輸出擺動(dòng),最大限度地?cái)U(kuò)大了動(dòng)態(tài)范圍。OPA
2020-09-23 15:01:58
,100-k?負(fù)載連接至VS/2。輸入為5-VPP正弦波。輸出電壓約為4.98 VPP。陶瓷電容器應(yīng)為0.01μF的旁路電容器。工作電壓OPA2348運(yùn)算放大器的規(guī)定和測(cè)試范圍為2.5 V至5.5 V
2020-09-25 17:36:03
漂移行為。雖然無(wú)法預(yù)測(cè)漂移的確切變化,但影響通常很小。容性負(fù)載與穩(wěn)定性OPA241系列和OPA251系列可驅(qū)動(dòng)各種電容性負(fù)載。然而,在某些條件下,所有運(yùn)算放大器都可能不穩(wěn)定。運(yùn)算放大器的配置、增益
2020-09-27 17:42:14
OPA2681為寬帶雙電流反饋運(yùn)算放大器設(shè)定了一個(gè)新的性能水平。在非常低的6mA/ch電源電流下工作,OPA2681提供了一個(gè)轉(zhuǎn)換率和輸出功率,通常與更高的電源電流相關(guān)。一個(gè)新的輸出級(jí)結(jié)構(gòu)提供了一個(gè)高輸出電流
2020-09-21 18:00:29
OPA27/37運(yùn)算放大器電路
2020-03-02 08:57:13
、OP-05、AD510和AD517插座應(yīng)用●精密儀器●數(shù)據(jù)采集●試驗(yàn)設(shè)備●專(zhuān)業(yè)音頻設(shè)備●傳感器放大器●防輻射設(shè)備說(shuō)明OPA27和OPA37是超低噪聲、高精度單片運(yùn)算放大器。與普通齊納-扎普技術(shù)相比
2020-09-10 17:32:54
工作電壓范圍內(nèi),大多數(shù)特性保持不變。典型特性中顯示了隨工作電壓顯著變化的參數(shù)。OPA336系列運(yùn)算放大器完全適用于+2.3V至+5.5V的工作環(huán)境;單一限制適用于電源范圍。此外,許多參數(shù)在規(guī)定的溫度
2020-09-27 17:38:18
上工作,使其高度通用和易于使用。應(yīng)使用0.01μF陶瓷電容器繞過(guò)電源引腳。OPA349系列運(yùn)算放大器在+1.8V至+5.5V范圍內(nèi)進(jìn)行了全面測(cè)試。典型特性曲線中顯示了隨工作電壓或溫度而顯著變化的參數(shù)
2020-09-25 17:40:49
Ω驅(qū)動(dòng)能力),以及音頻和通用應(yīng)用。單、雙和四個(gè)版本具有相同的規(guī)格,以實(shí)現(xiàn)最大的設(shè)計(jì)靈活性。功能框圖特性描述OPA350系列運(yùn)算放大器(運(yùn)算放大器)采用最先進(jìn)的0.6微米CMOS工藝制造。它們具有單位增益
2020-09-09 16:43:17
放大器?有源濾波器?高速積分器?模數(shù)轉(zhuǎn)換器輸入緩沖器?數(shù)模轉(zhuǎn)換器輸出放大器?條碼掃描儀?通信說(shuō)明OPA356是一種高速電壓反饋CMOS運(yùn)算放大器,用于視頻和其他需要寬帶的應(yīng)用。OPA356是單位增益穩(wěn)定
2020-10-15 17:33:19
運(yùn)算放大器優(yōu)化用于驅(qū)動(dòng)中速(高達(dá)100kHz)采樣A/D轉(zhuǎn)換器。然而,它們也為高速變頻器提供了優(yōu)異的性能。OPA363和OPA364的無(wú)交叉輸入級(jí)直接驅(qū)動(dòng)A/D轉(zhuǎn)換器,不會(huì)降低差分線性度和THD。它們提供
2020-09-09 17:38:09
帶在高質(zhì)量音頻和其他需要卓越動(dòng)態(tài)性能的應(yīng)用中提供了優(yōu)異的性能。新的電路技術(shù)和特殊的激光微調(diào)動(dòng)態(tài)電路性能產(chǎn)生非常低的諧波失真。結(jié)果是一個(gè)音質(zhì)卓越的運(yùn)算放大器。OPA604的低噪聲FET輸入提供了寬動(dòng)態(tài)范圍
2020-10-26 17:23:20
OPA623是一款電流反饋運(yùn)算放大器,專(zhuān)為高分辨率視頻、射頻和中頻電路以及通信設(shè)備等精密寬帶系統(tǒng)而設(shè)計(jì)。新的電路設(shè)計(jì),加上復(fù)雜的雙極工藝,在單片集成電路技術(shù)中實(shí)現(xiàn)了明顯無(wú)法達(dá)到的性能。電流反饋運(yùn)放經(jīng)過(guò)
2020-10-26 17:02:24
”差分輸入提供了精密運(yùn)算放大器的所有常見(jiàn)優(yōu)點(diǎn),例如與寬帶電流反饋運(yùn)算放大器相比,偏置電流消除和極低的反向電流噪聲??焖俚姆€(wěn)定時(shí)間、優(yōu)異的差分增益/相位性能、低電壓噪聲和高輸出電流驅(qū)動(dòng)使OPA642成為
2020-10-19 15:44:32
681提供了寬帶電流反饋運(yùn)算放大器的卓越交流性能,具有高度線性、高功率輸出級(jí)。只需要6mA的靜態(tài)電流,OPA681將擺動(dòng)至任一供電軌的1V范圍內(nèi),并在室溫下保證提供超過(guò)135mA的電流。這種低輸出凈空要求
2020-10-26 17:25:23
681提供了寬帶電流反饋運(yùn)算放大器的卓越交流性能,具有高度線性、高功率輸出級(jí)。只需要6mA的靜態(tài)電流,OPA681將擺動(dòng)至任一供電軌的1V范圍內(nèi),并在室溫下保證提供超過(guò)135mA的電流。這種低輸出凈空要求
2020-10-21 16:32:09
描述差分運(yùn)算放大器板運(yùn)算放大器在配置為“差分”模式時(shí)可用于許多有趣的事情——包括模擬計(jì)算器、簡(jiǎn)單的平衡麥克風(fēng)前置放大器和原始組件曲線跟蹤器。
2022-06-28 07:20:14
的增益通常稱(chēng)為開(kāi)環(huán)差分增益,并賦予符號(hào)(A o)。理想運(yùn)算放大器的等效電路運(yùn)算放大器參數(shù)和理想特性開(kāi)環(huán)增益(Avo)無(wú)限–運(yùn)算放大器的主要功能是放大輸入信號(hào),開(kāi)環(huán)增益越大越好。開(kāi)環(huán)增益是沒(méi)有正反饋或
2020-12-25 09:05:21
運(yùn)算放大器,其性能指標(biāo)能適合于一般性使用。如μA741(單運(yùn)放)、LM358(雙運(yùn)放)、LM324(四運(yùn)放)等,目前最為廣泛的是集成運(yùn)算放大器。2,高阻型運(yùn)算放大器,常見(jiàn)的集成器件有LF355
2014-04-23 18:01:58
運(yùn)算放大器的電路結(jié)構(gòu)運(yùn)算放大器的內(nèi)部電路結(jié)構(gòu)如下所示。一般由輸入段、增益段、輸出段等3段電路構(gòu)成。輸入段由差分放大段構(gòu)成,用于放大兩個(gè)引腳間的電壓差。 另外,同相信號(hào)成分(引腳間無(wú)電位差,輸入相等
2019-05-27 02:48:52
這樣的干貨看的才舒心!運(yùn)算放大器常見(jiàn)指標(biāo)及重要特性
2021-01-08 06:48:49
運(yùn)算放大器有哪幾類(lèi)?折疊式共源共柵全差分運(yùn)算放大器會(huì)受到哪些影響?
2021-04-07 06:29:07
衡量運(yùn)算放大器對(duì)作用在兩個(gè)輸入端的相同交流信號(hào)的抑制能力,是差模開(kāi)環(huán)增益除以共模開(kāi)環(huán)增益的函數(shù)。CMRAC通常定義在特定頻率和整個(gè)直流共模電壓范圍:4. 增益帶寬積 (GBW) 增益帶寬積AOL
2009-09-25 10:42:49
所示。運(yùn)算放大器有一些非常有意思的特性,靈活應(yīng)用這些特性可以獲得很多獨(dú)特的用途,總的來(lái)說(shuō),這些特性可以綜合為兩條:1、運(yùn)算放大器的放大倍數(shù)為無(wú)窮大。2、運(yùn)算放大器的輸入電阻為無(wú)窮大,輸出電阻為零
2018-10-12 09:42:13
運(yùn)算放大器常見(jiàn)指標(biāo)及重要特性解析
2021-03-16 07:35:11
文末下載完整資料運(yùn)算放大器基本特性常用運(yùn)算放大器類(lèi)型??運(yùn)算放大器一般可分為通用型、精密型、低噪聲型、高速型、低電壓低功率型、單電源型等幾種。本節(jié)以美國(guó)TI公司的產(chǎn)品為例,說(shuō)明其各類(lèi)的主要特點(diǎn)
2021-11-12 09:12:45
,不同的運(yùn)算放大器還有很多不同的特性,正是這些不同的特性決定了它們不同的應(yīng)用場(chǎng)景,運(yùn)算放大器一般分為如下幾種:1.通用型運(yùn)算放大器通用型運(yùn)算放大器就是以通用為目的而設(shè)計(jì)的。這類(lèi)器件的主要特點(diǎn)是價(jià)格低廉、產(chǎn)品量大
2019-09-26 16:40:31
供電軌、具有共模范圍的單電源器件。然而,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
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
前級(jí)用運(yùn)算放大器AD845,輸出正弦波(10K-300K)電壓0-5V峰值,連接AD734A芯片,中間想加一個(gè)雙運(yùn)算放大器作為電壓跟隨器,選擇什么型號(hào)的雙運(yùn)算放大器?
2018-10-11 09:50:22
情況下,0.1μF電容器就足夠了。圖29顯示了OPA1611的簡(jiǎn)化內(nèi)部示意圖。工作電壓OPA161x系列運(yùn)算放大器在±2.25V至±18V電源范圍內(nèi)工作,同時(shí)保持出色的性能。OPA161x系列可在電源
2020-09-23 14:59:07
的增益特性,該特性僅取決于所使用的反饋。請(qǐng)注意,術(shù)語(yǔ)“開(kāi)環(huán)”是指放大器周?chē)鷽](méi)有使用反饋組件,因此反饋路徑或環(huán)路是開(kāi)放的。運(yùn)算放大器僅響應(yīng)其兩個(gè)輸入端子上的電壓差(通常稱(chēng)為“差分輸入電壓”),而不響應(yīng)其公共
2021-02-20 09:15:44
所示的混合模型描述了非補(bǔ)償寬帶差分運(yùn)算放大器的交流特性。圖10所示的各種ROG值的開(kāi)環(huán)頻率響應(yīng)由兩個(gè)時(shí)間常數(shù)確定。電流源輸出和輸出緩沖器之間的元件R和COTA構(gòu)成第一個(gè)開(kāi)環(huán)極點(diǎn)TC。在輸出緩沖器中模擬
2020-10-26 16:51:25
精密的寬帶單片運(yùn)算放大器,具有非常快的穩(wěn)定時(shí)間、低的差分增益和相位誤差以及高輸出電流驅(qū)動(dòng)能力。OPA621在±2V/V或更高增益下穩(wěn)定。由于其“經(jīng)典”運(yùn)算放大器電路結(jié)構(gòu),該放大器具有非常低的偏移量、完全
2020-11-27 17:48:15
,積分器經(jīng)常出現(xiàn)漂移;來(lái)自運(yùn)算放大器的任何偏置電流都會(huì)在反饋電容器上積累電荷,從而導(dǎo)致輸出電壓。使用偏置電流極低的運(yùn)算放大器,例如 TL081 和 OPA337,可以最大程度地減少這個(gè)問(wèn)題。當(dāng)信號(hào)進(jìn)行積分運(yùn)算
2019-01-07 12:55:35
雙電源方案,但是雙電源方案在實(shí)際操作中很麻煩,也容易出錯(cuò),所以需要找一個(gè)單電源供電的差分運(yùn)算放大器電路。實(shí)現(xiàn)方案INA321是一款既可以雙電源供電又可以單電源供電的芯片。基本結(jié)構(gòu)很簡(jiǎn)單,如下圖所示...
2021-11-11 08:07:04
當(dāng)輸入電壓相等時(shí),運(yùn)算放大器通常在線性范圍內(nèi)工作,而運(yùn)算放大器正是在線性范圍內(nèi)準(zhǔn)確地執(zhí)行上述功能。然而,運(yùn)算放大器只能改變一個(gè)條件來(lái)使輸入電壓相等,即輸出電壓。因此,運(yùn)算放大器的輸出通常以某種方式
2022-11-08 06:42:08
什么是運(yùn)算放大器?運(yùn)算放大器(Operational Amplifier)是一種差分放大器,具有高輸入電阻、低輸出電阻、高開(kāi)放增益(開(kāi)環(huán)增益),并具有可放大+輸入引腳與-輸入引腳間的電壓差的功能
2019-04-23 22:49:51
什么是運(yùn)算放大器?運(yùn)算放大器(Operational Amplifier)是一種差分放大器,具有高輸入電阻、低輸出電阻、高開(kāi)放增益(開(kāi)環(huán)增益),并具有可放大+輸入引腳與-輸入引腳間的電壓差的功能
2019-05-26 23:36:35
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
電壓源則可通過(guò)大電容器 (C1) AC 耦合至該環(huán)路。該環(huán)路在運(yùn)算放大器輸出端中斷,以便輸入電容的效果包含在分析中。我們可執(zhí)行 AC 傳輸特性,并使用后處理器生成開(kāi)環(huán)增益 (AOL) 和噪聲增益 (1
2018-09-13 15:10:54
。申請(qǐng)信息OPA2188運(yùn)算放大器結(jié)合了精密偏移和漂移以及出色的整體性能,使該器件成為許多精密應(yīng)用的理想選擇。每攝氏度僅0.085μV的精密偏移漂移可在整個(gè)溫度范圍內(nèi)提供穩(wěn)定性。此外,該設(shè)備還具有較高
2020-10-09 16:14:54
也沒(méi)有同時(shí)流過(guò)兩個(gè)R2電阻,所以放大器A1和A2將作為單位增益跟隨器(緩沖器)工作。由于放大器A1和A2的輸出端的輸入電壓在三個(gè)電阻器網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)差異,只需改變R1的值就可以改變電路的差分增益。差分運(yùn)算放大器
2020-12-30 09:18:53
幾類(lèi)關(guān)鍵運(yùn)算放大器的基本特性與設(shè)計(jì)考慮要素
2021-04-06 06:42:32
功放,求圖(OPA627)
2018-08-29 17:11:23
本人大2,最近申請(qǐng)了TI 的4片OPA627想做個(gè)家用的音響,但是不知道用什么圖,希望大家能給我提供個(gè)圖或者資料什么的,謝謝。。
2014-01-10 12:26:48
概述:OPA211是一款單運(yùn)算放大器,OPA211的工作電源電壓范圍為±2.25V~±18V,采用BICom3HV互補(bǔ)雙極36V硅鍺(SiGe)工藝,實(shí)現(xiàn)了超低噪聲、低功耗、小封裝尺寸以及高帶寬等多種特性的結(jié)合。
2021-04-08 06:35:11
雙運(yùn)算放大器OPA2211資料下載內(nèi)容主要介紹了:OPA2211功能和特性OPA2211引腳功能
2021-04-15 06:13:55
雙運(yùn)算放大器OPA2604資料下載內(nèi)容包括:OPA2604引腳功能OPA2604典型應(yīng)用電路
2021-03-25 06:26:03
DC2319A-A,LTC6363的演示電路,是一款低功耗,低噪聲差分運(yùn)算放大器,具有軌到軌輸出擺幅和良好的直流精度。放大器可以被配置為處理全差分輸入信號(hào)或?qū)味溯斎胄盘?hào)轉(zhuǎn)換為差分輸出信號(hào)。 DC2319A的差分輸出可配置一階RC網(wǎng)絡(luò),以驅(qū)動(dòng)ADC的差分輸入
2019-05-17 09:11:23
電壓設(shè)置運(yùn)算放大器的共模輸出電壓的能力。這是因?yàn)轵?qū)動(dòng)ADC輸入的信號(hào)放大器將共模輸出電壓(VCMO)設(shè)置在最適合的ADC范圍內(nèi)是很重要的。如果不能滿足這些條件,ADC的性能會(huì)隨著放大器的VCMO和ADC
2011-07-28 09:32:59
如何設(shè)計(jì)用于運(yùn)算放大器的共模反饋電路?共模反饋電路的設(shè)計(jì)要點(diǎn)有哪些?全差分運(yùn)算放大器的共模反饋原理是什么?
2021-04-20 06:17:09
設(shè)計(jì)實(shí)例(使用該過(guò)程選擇可滿足這些電路需求的運(yùn)算放大器),而且還確定了所需的運(yùn)算放大器帶寬是 5.26MHz。表1:互阻抗放大器的實(shí)例性能要求現(xiàn)在,我們將對(duì)比兩個(gè)運(yùn)算放大器:一個(gè)符合要求,另一個(gè)不符合。表2
2018-09-13 15:06:35
鄙人是大四學(xué)生一枚,準(zhǔn)備做一個(gè)72W高保真音頻功放,想用高速高精度運(yùn)放OPA627作前級(jí)小信號(hào)放大,OPA627憑借其優(yōu)越的性能在音頻領(lǐng)域受到眾多發(fā)燒友的親睞,對(duì)于這個(gè)天價(jià)優(yōu)越性能的運(yùn)放,我們應(yīng)該如何正確使用它 ,才能發(fā)揮它的最佳性能?非常感謝!
2019-08-19 09:36:04
很麻煩,也容易出錯(cuò),所以需要找一個(gè)單電源供電的差分運(yùn)算放大器電路。實(shí)現(xiàn)方案INA321是一款既可以雙電源供電又可以單電源供電的芯片。基本結(jié)構(gòu)很簡(jiǎn)單,如下圖所示:其中,電路的增益是由R2和R1的比值決定
2019-12-11 17:38:07
用于精密放大器的匹配電阻網(wǎng)絡(luò)適用于全差分運(yùn)算放大器,配置為VOUT / VIN = 0.2
2019-11-06 08:53:34
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
本文首先闡述了輸入失調(diào)電壓對(duì)運(yùn)算放大器性能的影響,以及零漂移、斬波穩(wěn)定運(yùn)算放大器與通用運(yùn)算放大器在性能上的差異。
2021-06-17 10:12:33
集成運(yùn)算放大器1. 了解集成運(yùn)放的基本組成及主要參數(shù)的意義。2. 理解運(yùn)算放大器的電壓傳輸特性,理解理想 運(yùn)算放大器并掌握其基本分析方法。3. 理解用集成運(yùn)放組成的比例、加減
2009-09-30 18:21:50
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 06:26 編輯
高速運(yùn)算放大器產(chǎn)品型號(hào)工作電壓±15(V)工作電壓±5(V)工作電壓5(V)最小穩(wěn)定增益(V/V)帶寬@Acl(MHz
2012-08-02 13:22:30
OPA369 精密放大器是業(yè)界功耗最低的零交越運(yùn)算放大器。擁有獨(dú)特的單輸入級(jí)架構(gòu),該器件能在無(wú)輸入交越的情況下達(dá)到軌至軌性能。1A 靜態(tài)電流、小型 SC70 封裝以及低至 1.8V 的操
2008-07-28 18:58:0218 The OPA627 and OPA637 Difet operational amplifiersprovide a new level of performance
2008-12-18 16:33:3365 本文介紹了運(yùn)算放大器的一些很基本的原理以及一些很簡(jiǎn)單的應(yīng)用,原理涉及到運(yùn)放的組成,性能指標(biāo),特性,然后將到理想運(yùn)算放大器,之后基于理想運(yùn)放的一些特性,闡述了
2009-04-17 08:30:58132 分析了準(zhǔn)浮柵晶體管PMOS 的工作原理、電學(xué)特性和等效電路,設(shè)計(jì)了一種電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的共模反饋電路(CMFB),實(shí)現(xiàn)了一個(gè)低壓低功耗的差分運(yùn)算放大器。采用Chrt0.35umCMOS 工藝
2009-11-27 11:39:238 設(shè)計(jì)了一種用在高精度音頻Σ-Δ A/D轉(zhuǎn)換器中的高增益CMOS全差分運(yùn)算放大器。該運(yùn)算放大器采用了套筒式共源共柵結(jié)構(gòu)和開(kāi)關(guān)電容共模反饋電路。通過(guò)分析和優(yōu)化電路性能參數(shù),實(shí)現(xiàn)了
2010-07-29 17:23:0051 OPA23 37運(yùn)算放大器
2008-03-01 00:39:081212 OPA111型運(yùn)算放大器
2008-03-01 00:39:322075 OPA129型運(yùn)算放大器
2008-03-01 00:40:012622 OPA604型運(yùn)算放大器
2008-03-01 00:40:301479
高性能運(yùn)算放大器
2009-03-20 10:47:49529 0.6μm CMOS工藝全差分運(yùn)算放大器的設(shè)計(jì)
0 引言 運(yùn)算放大器是數(shù)據(jù)采樣電路中的關(guān)鍵部分,如流水線模數(shù)轉(zhuǎn)換器等。在此類(lèi)設(shè)計(jì)中,速度和精度是兩個(gè)
2009-12-08 17:19:511632 運(yùn)算放大器的單電源供電原理
大部分運(yùn)算放大器要求雙電源(正負(fù)電源)供電,只有少部分運(yùn)算放大器可以在單電源供電狀態(tài)下工作,如LM358(雙運(yùn)放
2009-12-30 11:07:539113 運(yùn)算放大器,運(yùn)算放大器是什么意思
運(yùn)算放大器的概念
運(yùn)算放大器(常簡(jiǎn)稱(chēng)為“運(yùn)放”)是具有很高放大倍數(shù)的電路單元
2010-03-09 15:27:373607 跨導(dǎo)運(yùn)算放大器,跨導(dǎo)運(yùn)算放大器是什么意思
跨導(dǎo)運(yùn)算放大器的定義
運(yùn)算放大器可以置于傳感器/信號(hào)
2010-03-09 15:55:442886 高精度運(yùn)算放大器,高精度運(yùn)算放大器是什么意思
高精度運(yùn)算放大器的定義所謂高精密度是指OPA輸出結(jié)果(電壓信號(hào))的精準(zhǔn)
2010-03-09 16:02:276723 電子發(fā)燒友為您提供了李福樂(lè)的全差分運(yùn)算放大器電子書(shū),介紹了全差分 運(yùn)算放大器 的基本知識(shí),如對(duì)于全差分放大器,其輸出是差分方式且輸出共模電壓可以獨(dú)立于差分電壓設(shè)置。對(duì)
2011-07-18 16:54:320 opa2340-SINGLE-SUPPLYRAIL-TO-RAILOPERATIONALAMPLIFIERS單端供電軌到軌運(yùn)算放大器
2015-12-01 14:56:3269 [精品]運(yùn)算放大器(OPA)
2017-03-05 15:25:1014 CMOS運(yùn)算放大器的基本分類(lèi)1、單級(jí)差分運(yùn)算放大器(電流鏡做負(fù)載的差分放大器)2、套筒式共源共柵CMOS運(yùn)算放大器(單級(jí))3、折疊共源共柵CMOS運(yùn)算放大器(單級(jí))4、兩級(jí)CMOS運(yùn)算放大器
5、Rail-to-Rail CMOS運(yùn)算放大器6、Chopper CMOS運(yùn)算放大器 運(yùn)放的概念、組成與電路結(jié)構(gòu)
2018-11-07 10:10:5789 盡管通用運(yùn)算放大器應(yīng)用廣泛,但它們也可以作為許多其他電路的基礎(chǔ)。在本文中,英銳恩單片機(jī)開(kāi)發(fā)工程師將對(duì)通用運(yùn)算放大器的特性進(jìn)行講解。要了解通用運(yùn)算放大器,得先了解它的特性,圍繞通用運(yùn)算放大器的電路有很多,這些通常都是為了易于設(shè)計(jì)和構(gòu)建電路。
2020-05-15 09:30:041972 TI公司推出的高速運(yùn)算放大器系列OPA84x,具有寬帶寬低失真和低噪音的性能,能驅(qū)動(dòng)12位到16位ADC和DAC,也可用作通用運(yùn)算放大器,用在線路驅(qū)動(dòng)器,寬帶積分器,有源濾波器和低噪音接收器。
2021-01-15 08:47:002497 高性能運(yùn)算放大器
2021-04-27 12:49:563 以下各節(jié)將解釋理想化的特性,并將其與我們?cè)趯?shí)際運(yùn)算放大器中觀察到的行為進(jìn)行比較。理想化的運(yùn)算放大器是一種有用的設(shè)計(jì)工具,但您還需要培養(yǎng)識(shí)別運(yùn)算放大器理論和運(yùn)算放大器現(xiàn)實(shí)之間的差異在電路的實(shí)際性能中發(fā)揮重要作用的情況的能力。
2021-06-23 16:37:526706 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《差分運(yùn)算放大器板.zip》資料免費(fèi)下載
2022-07-04 10:27:111 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《全差分運(yùn)算放大器開(kāi)源分享.zip》資料免費(fèi)下載
2022-07-26 15:06:115 運(yùn)算放大器的溫度特性
2023-12-13 15:19:16249 運(yùn)算放大器(Operational Amplifier,簡(jiǎn)稱(chēng)OP-AMP)是一種重要的電子元件,廣泛應(yīng)用于電子電路中。輸入電壓范圍是指運(yùn)算放大器能夠正常工作的輸入電壓范圍,通常由正輸入電壓范圍(V+
2023-12-26 10:28:35282
評(píng)論
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