各位前輩好,小弟初學(xué)開關(guān)電源知識,在學(xué)習(xí)電路過程中,遇到一個運(yùn)放電路(如圖所示),不是很理解。這應(yīng)該是一個反向比例放大器沒錯,可是電路中C54,C50以及R101各起什么作用呢,麻煩各位前輩不吝賜教,感激不盡~~
2015-12-10 10:36:27
降低噪聲與干擾1) 能用低速芯片就不用高速的,高速芯片用在關(guān)鍵地方。(2) 可用串一個電阻的辦法,降低控制電路上下沿跳變速
2010-02-26 11:42:31
小竅門?! ∠旅媸墙?jīng)過多年設(shè)計總結(jié)出來的,在PCB設(shè)計中降低噪聲與電磁干擾的24個竅門: (1) 能用低速芯片就不用高速的,高速芯片用在關(guān)鍵地方?! ?2) 可用串一個電阻的辦法,降低控制電路上下沿
2019-01-26 22:53:49
以上兩個參數(shù),可以合理的設(shè)計電源工作頻率?! ?.電源布局設(shè)計---噪聲的來源和降低 1)運(yùn)放的輸入與輸出 在設(shè)計電源時,良好的布局可以降低電源噪聲,電源噪聲主要有三種:運(yùn)算放大器的輸入與輸出
2023-03-16 15:55:02
~5V的范圍, 我需要做如下的運(yùn)算之后把結(jié)果數(shù)據(jù)采集卡:vo=(vi1+vi2)-(vi3+vi4)附件圖上是我設(shè)計的電路, 實際的運(yùn)放我選擇的是LM318, 網(wǎng)上說這個運(yùn)算放大器的速度比較快(因為需要
2014-10-29 16:19:59
14腳,...使用LM324的升壓器怎么做?LM324D運(yùn)放電路故障分析LM324簡易電子琴電路仿真proteus5V單電源供電LM324組成的差分放大電路,輸出波形被截波>>
2018-08-29 17:26:16
小竅門?! ∠旅媸墙?jīng)過多年設(shè)計總結(jié)出來的,在PCB設(shè)計中降低噪聲與電磁干擾的24個竅門: ?。?) 能用低速芯片就不用高速的,高速芯片用在關(guān)鍵地方。 ?。?) 可用串一個電阻的辦法,降低控制電路上下沿
2018-09-18 15:40:54
的一些小竅門。 下面是經(jīng)過多年設(shè)計總結(jié)出來的,在PCB設(shè)計中降低噪聲與電磁干擾的24個竅門: (1) 能用低速芯片就不用高速的,高速芯片用在關(guān)鍵地方?! ?2) 可用串一個電阻的辦法,降低控制電路
2018-11-28 17:05:55
STM32的ADC電路中,運(yùn)放的電源端是否應(yīng)該接VDDA和VSSA?經(jīng)驗少,求指導(dǎo)~~~謝謝!
2016-01-26 21:00:38
單獨的運(yùn)放電路好畫,可怎么才能在原理圖中畫lm324的運(yùn)放電路,才能識別出dip14的封裝來啊,但是一個一個的運(yùn)放單獨畫,由于運(yùn)放電路的管腳,這樣就不能得到lm的封裝了,請教高手指點,是不是定義管腳啊,怎么定義啊
2009-02-11 19:35:34
在用multisim對用集成運(yùn)放搭建的放大電路進(jìn)行噪聲仿真與噪聲系數(shù)仿真時:噪聲仿真中最后輸出的噪聲是否包含了集成運(yùn)放本身的輸入噪聲?還是只有電路中電阻元件產(chǎn)生的噪聲?噪聲系數(shù)仿真中輸出的噪聲系數(shù)dB值為什么為負(fù)數(shù)?理想狀態(tài)輸入輸出信噪比相等噪聲系數(shù)為1即0dB,怎么會出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢?謝謝大家。
2020-05-22 00:38:00
需要先來透測的學(xué)習(xí)運(yùn)放電路的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和原理,對于我們來說運(yùn)算放大器是模擬電路中十分重要的元件,它能組成放大、加法、減法、轉(zhuǎn)換等各種電路,我們可以運(yùn)用運(yùn)放的“虛短”和“虛斷”來分析電路,然后應(yīng)用歐姆定律
2021-09-08 06:00:00
將該電阻移動到正相端,與R1串聯(lián)在輸入端。這里額外多插入一句,同相比例運(yùn)放具有高輸入阻抗,低輸出阻抗的特性,廣泛應(yīng)用在前置運(yùn)放電路中。第三、 相位補(bǔ)償如何選擇當(dāng)我們閱讀一個集成運(yùn)放數(shù)據(jù)手冊的時候,會發(fā)
2019-09-17 07:00:00
小竅門。下面是經(jīng)過多年設(shè)計總結(jié)出來的,在PCB設(shè)計中降低噪聲與電磁干擾的24個竅門:(1) 能用低速芯片就不用高速的,高速芯片用在關(guān)鍵地方。(2) 可用串一個電阻的辦法,降低控制電路上下沿跳變速
2018-03-10 21:32:11
匹配精度上高幾個數(shù)量級,確保數(shù)據(jù)表規(guī)格滿足精密集成電路(IC)要求。在電源方案的單片IC設(shè)計中,我們經(jīng)常會用到精確匹配內(nèi)部組件的能力。例如,通過精確匹配運(yùn)放的輸入晶體管來提供低失調(diào)電壓。如果我們非得
2018-03-30 17:10:04
在全波整流的線性穩(wěn)壓供電的電路中,100Hz紋波是主要的電源噪聲,對于運(yùn)放電路,100Hz噪聲電平通常要求控制在10nV-100nV(RTI)內(nèi),這取決于三個因素:運(yùn)放在100Hz時的電源抑制比
2018-03-28 17:14:04
對兩個運(yùn)放電路的原理分析不明白,希望論壇里的高手能指導(dǎo)一下,比如,電路中每個輸出點的電壓是多少以及原理是什么,希望各位的指導(dǎo)能讓我理解的更正確,更全面!
2016-03-30 17:11:48
從0學(xué)運(yùn)放,史上最全運(yùn)放電路設(shè)計入門資料從零學(xué)運(yùn)放—01運(yùn)算放大器的參數(shù)從零學(xué)運(yùn)放—02怎樣分析運(yùn)放電路從零學(xué)運(yùn)放—03 運(yùn)放設(shè)計中的常遇到的三FAQ從零學(xué)運(yùn)放—04 單電源運(yùn)放的設(shè)計從零學(xué)運(yùn)放
2017-04-08 16:44:35
從零學(xué)運(yùn)放—05 單電源運(yùn)放電路的實例 電路1、單電源MIC放大電路*常見駐極體MIC(常見咪頭,當(dāng)然也有動圈的用的少),需要偏置電壓才能工作,給偏置電壓電路才能輸出電壓信號。那么咪頭很容易引起低噪
2017-04-26 09:57:57
我最近使用multisim12仿真分析簡單運(yùn)放電路的總輸出噪聲,電路圖如下所示,但是發(fā)現(xiàn)仿真輸出結(jié)果和自己根據(jù)運(yùn)放datasheet上的數(shù)據(jù)計算出來的結(jié)果相差很大。也不知道是不是我用錯了,請問該如何使用?求大神幫忙。
2016-03-25 17:19:32
如果想要更小的
噪聲的話應(yīng)該依據(jù)什么選呢?另外如果想在現(xiàn)有
電路基礎(chǔ)上降噪,有什么合適的辦法呢?最后想了解運(yùn)
放電路噪聲降低的問題的話,有什么資料和書籍可以看呢,現(xiàn)在有點不知道從哪下手?十分感謝?。。?/div>
2018-12-05 16:26:08
關(guān)于集成運(yùn)放,我們在學(xué)校學(xué)習(xí)的時候,都是雙電源的,有正電源VCC和負(fù)電源-VCC,而且運(yùn)放的datasheet里面,也是標(biāo)注的是雙電源的。而在實際應(yīng)用中我們發(fā)現(xiàn),電路一般只有正電源,不會有負(fù)電源
2021-12-27 07:10:45
對于單電源運(yùn)放電路的設(shè)計要比雙電源的復(fù)雜。小弟看到書上說當(dāng)信號源以地為參考時,單電源運(yùn)放電路會承受很大的輸入共模電壓.請教大神們這句話怎么理解?
2012-09-02 21:45:52
各種運(yùn)放電路
2015-03-14 19:22:25
我用同相輸入運(yùn)放電路放大一下轉(zhuǎn)速正弦信號時,LM324使用單電源5V供電, 為什么到正弦波的負(fù)半周輸出變成了高電平?見附圖,負(fù)半周輸出不是應(yīng)該是0電位嗎?
補(bǔ)充內(nèi)容 (2017-9-24 18:19):
用Multisim仿真也是這樣的結(jié)果,說明電路是對的,但是不理解為什么這樣。
2017-09-18 18:45:02
外部噪聲源
電源紋波
在全波整流的線性穩(wěn)壓供電的電路中,100Hz紋波是主要的電源噪聲,對于運(yùn)放電路,100Hz噪聲電平通常要求控制在10nV-100nV(RTI)內(nèi),這取決于三個因素:運(yùn)放在
2023-11-21 06:27:27
中,100Hz紋波是主要的電源噪聲,對于運(yùn)放電路,100Hz噪聲電平通常要求控制在10nV-100nV(RTI)內(nèi),這取決于三個因素:運(yùn)放在100Hz時的電源抑制比(PSRR),穩(wěn)壓器的紋波抑制比及
2017-10-19 23:34:27
源 電源紋波在全波整流的線性穩(wěn)壓供電的電路中,100Hz紋波是主要的電源噪聲,對于運(yùn)放電路,100Hz噪聲電平通常要求控制在10nV-100nV(RTI)內(nèi),這取決于三個
2018-12-29 10:10:32
,可以合理的設(shè)計電源工作頻率。3. 電源布局設(shè)計 --- 噪聲的來源和降低1)運(yùn)放的輸入與輸出在設(shè)計電源時,良好的布局可以降低電源噪聲,電源噪聲主要有三種:運(yùn)算放大器的輸入與輸出,參考電壓和斜坡。如下
2020-10-03 19:30:00
也是經(jīng)常使用的。輸入電壓和輸出電壓都是參考地給出的,還包括正負(fù)電壓的擺動幅度極限Vom以及最大輸出擺幅。 單電源供電的電路(圖1中右)運(yùn)放的電源腳連接到正電源和地。正電源引腳接到VCC+,地或者VCC-
2018-09-19 09:58:22
分享最簡單可行的兩個步驟去有效降低測試中的噪聲
2021-05-07 06:54:16
如何確定運(yùn)放電源需要多大的電流? 比如 這個-6V只是專門給運(yùn)放供電的,那么如何確認(rèn)這個運(yùn)放對于-6V電源的電流的需求呢?
2019-09-18 10:14:55
的線性穩(wěn)壓供電的電路中,100Hz紋波是主要的電源噪聲,對于運(yùn)放電路,100Hz噪聲電平通常要求控制在10nV-100nV(RTI)內(nèi),這取決于三個因素:運(yùn)放在100Hz時的電源抑制比(PSRR),穩(wěn)壓器
2019-06-18 07:30:00
使用的。輸入電壓和輸出電壓都是參考地給出的,還包括正負(fù)電壓的擺動幅度極限Vom以及最大輸出擺幅。
單電源供電的電路(圖1中右)運(yùn)放的電源腳連接到正電源和地。正電源引腳接到VCC+,地或者VCC-引腳連接
2024-01-08 08:26:03
較高. 兩個單運(yùn)放型雖然可以實現(xiàn)整流的目的,但是輸入輸出特性都很差.需要輸入輸出都加跟隨器或同相放大器隔離. 各個電路都有其設(shè)計特色,希望我們能從其電路的巧妙設(shè)計中,吸取有用的.例如單電源全波電路
2011-07-23 09:43:36
`30個常用運(yùn)放電路供壇友學(xué)習(xí)點擊下載:[hide][/hide]`
2011-10-14 10:35:40
` 本帖最后由 weijianli000 于 2012-12-5 09:24 編輯
常用運(yùn)放電路集錦,希望對大家有幫助`
2012-12-05 09:22:42
降低開關(guān)電源輸出紋波與噪聲的常用方法
2021-03-16 13:50:26
是地,地,電源,地。運(yùn)放平面上的鋪銅不接元器件,單點接地輸入電源地,運(yùn)放電路中的接地通過過孔接到第二層的鋪銅,一級和二級運(yùn)放之間的信號傳遞走第二層。請問這樣正確嗎?
2014-12-10 12:38:49
虛短是什么?虛斷又是什么?怎樣去計算運(yùn)放電路的放大倍數(shù)?
2021-09-28 06:56:44
大家用SIM900A免提運(yùn)放電路推薦下 謝謝
2019-01-10 10:25:33
各位大俠:你們好! 遇到一個運(yùn)放電路,不知其工作原理,請各位指點一下,電路圖如下:測試輸入輸出電壓在工作過程中變化:當(dāng)Vin_1輸入電壓為0V時,Vout(第4腳)輸出為0V;當(dāng)Vin_1輸入電壓為
2017-04-28 11:48:16
如何降低運(yùn)放電路中的電源噪聲你能從這本書中學(xué)到什么這本書從電源噪聲產(chǎn)生的原因出發(fā),深入分析了消除電源噪聲干擾的對策和影響準(zhǔn)確性的因素。其中包括:電源噪聲產(chǎn)生的各種原因分析電源噪聲余量該從何分析如何消除電源
2019-02-26 18:13:03
關(guān)于運(yùn)放電路的些問題,我從學(xué)校帶到了工作中,甚至還很長一段時間固執(zhí)的以為 運(yùn)放IC前面的隔直電容會和運(yùn)放IC組成個微分器,一直沒多想過。到用的時候出了問題才走出這一誤區(qū)!希望此貼能給大家以幫助
2018-07-19 02:08:40
這是我搭建的一個雙極性運(yùn)放電路 增益設(shè)置100倍放大不變 輸出是+-2.5v.現(xiàn)在希望增加一個2.5V的上拉電壓,將其變成單極性輸出 也就是0-5V 通過模擬 發(fā)現(xiàn)在負(fù)電源和R1之間增加一個100K
2022-07-18 09:18:39
這是一個運(yùn)放電路,我不太清楚是什么原理,請教各位老師解答,感謝!
2020-04-20 10:42:56
斬波運(yùn)放的工作原理是什么?怎樣去設(shè)計斬波運(yùn)放電路?如何降低D類音頻系統(tǒng)的低頻噪聲和電壓失調(diào)?
2021-04-23 07:28:32
這個運(yùn)放電路怎么分析?
2019-09-12 02:27:42
:從虛斷,虛短分析基本[url=https://bbs.elecfans.com/jishu_200255_1_1.html]:從虛斷,虛短分析基本運(yùn)放電路 運(yùn)放電路[/url]
2012-09-23 15:42:16
降低動態(tài)噪聲的電路圖
2008-02-25 22:09:09684
運(yùn)放電路的電源噪聲電路圖
2009-07-17 14:52:56957 無噪聲的的功放電源電路
工作原理:交流電源輸入經(jīng)T1進(jìn)行濾波后分成兩路輸出,一路去降壓變壓器T3,在T3的初
2010-10-03 15:48:203147 在應(yīng)用電源模塊常見的問題中,降低負(fù)載端的紋波噪聲是大多數(shù)用戶都關(guān)心的。下文結(jié)合紋波噪聲的波形、測試方式,從電源設(shè)計及外圍電路的角度出發(fā),闡述幾種有效降低輸出紋波噪聲的方法。 1、電源的紋波與噪聲圖示 紋波和噪聲即:直流電源輸出上疊加的與電源開關(guān)頻率同頻的波動為紋波,高頻雜音為噪聲。
2016-11-09 02:08:118958 如何降低電源紋波噪聲的分析與應(yīng)用
2017-02-08 01:27:5516 在全波整流的線性穩(wěn)壓供電的電路中,100Hz紋波是主要的電源噪聲,對于運(yùn)放電路,100Hz噪聲電平通常要求控制在10nV-100nV(RTI)內(nèi),這取決于三個因素:運(yùn)放在100Hz時的電源抑制
2018-06-13 09:14:008729 開關(guān)電源的特征就是產(chǎn)生強(qiáng)電磁噪聲,若不加嚴(yán)格控制,將產(chǎn)生極大的干擾。下面介紹的技術(shù)有助于降低開關(guān)電源噪聲,能用于高靈敏度的模擬電路。
2018-10-14 10:43:004470 紋波噪聲是衡量電源的一個重要指標(biāo),但有多少人知道紋波和噪聲其實是兩個性能指標(biāo),降低紋波和噪聲的方法是有一定區(qū)別的,本文將與大家一起探索如何降低紋波和噪聲。
2019-06-20 14:27:0811684 、散彈噪聲和低頻噪聲(1/f噪聲)等;外部的噪聲通常指電源噪聲、空間耦合干擾等,通常通過合理的設(shè)計可以避免或減小影響。降低外部噪聲的影響對發(fā)揮低噪聲運(yùn)放的性能至關(guān)重要。
常見外部噪聲源...
2022-02-22 11:23:411732 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供在運(yùn)放電路設(shè)計中降低電源噪聲的主要措施資料下載的電子資料下載,更有其他相關(guān)的電路圖、源代碼、課件教程、中文資料、英文資料、參考設(shè)計、用戶指南、解決方案等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2021-04-24 08:47:1214 在應(yīng)用電源模塊常見的問題中,降低負(fù)載端的紋波噪聲是大多數(shù)用戶都關(guān)心的。那么模塊的紋波噪聲該如何降低?下文為大家從紋波噪聲的波形、測試方式、模塊設(shè)計及應(yīng)用的角度出發(fā),闡述幾種有效降低輸出紋波噪聲的方法
2022-02-11 15:18:0013 在應(yīng)用電源模塊常見的問題中,降低負(fù)載端的紋波噪聲是大多數(shù)用戶都關(guān)心的。下文結(jié)合紋波噪聲的波形、測試方式,從電源設(shè)計及外圍電路的角度出發(fā),闡述幾種有效降低輸出紋波噪聲的方法。紋波噪聲的測試方法對于中小
2023-05-08 09:48:54472 在應(yīng)用電源模塊常見的問題中,降低負(fù)載端的紋波噪聲是大多數(shù)用戶都關(guān)心的。下文結(jié)合紋波噪聲的波形、測試方式,從電源設(shè)計及外圍電路的角度出發(fā),闡述幾種有效降低輸出紋波噪聲的方法。
2023-06-20 17:48:241184 降低電源紋波噪聲的方法與實例
2023-10-24 17:37:22261 運(yùn)放電路的噪聲組成 運(yùn)放電路是現(xiàn)代電子技術(shù)中最重要的組成部分之一,其主要目的是放大電信號,并將不同信號進(jìn)行復(fù)雜處理。然而,所有電路都存在著一定的噪聲,而運(yùn)放電路也不例外。本文將詳細(xì)探討運(yùn)放電路
2023-10-30 09:11:54332 降低開關(guān)電源噪聲
2023-11-24 15:39:50186 電源濾波器是怎么降低電源噪聲的? 電源濾波器是一種電子裝置,用于減少或消除電源中的噪聲。噪聲是電力系統(tǒng)中的一個常見問題,它可以由各種因素引起,包括電源脈動、電源雜散、電磁干擾等。這些噪聲不僅會對
2023-12-15 14:37:56374
評論
查看更多