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電子發(fā)燒友網(wǎng)>MEMS/傳感技術>傳感器OPA604型低失真FET輸入運算放大電路

傳感器OPA604型低失真FET輸入運算放大電路

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2021-03-08 08:11:15

新型實用高性能光傳感器放大電路設計

板。   3 一種實用的高性能光傳感器放大電路  圖2所示是一種基于運算放大器設計的三級級聯(lián)光傳感器放大電路。設計中要注意,對獨立設置的單級運算放大器其增益取決于反饋電阻Rf和輸入電阻Ri的比值,反相
2018-11-13 11:02:09

替代FP5139 5-35V輸入升壓8-100V各種升壓解決方案 大功率300W

OPA602高速高精度運放(無OPA2602) OPA604OPA2604雙低噪聲運放 OPA132單OPA2132雙OPA4132四高速噪運放 OPA227 OPA2227 OPA4227OPA
2018-08-21 17:03:51

討論在這些應用中使用JFET輸入放大器的優(yōu)勢

、光電二極管跨阻放大器,或通過多路復用器用作多通道傳感器接口。本文將以OPA2810為例,討論在這些應用中使用JFET輸入放大器的優(yōu)勢。OPA2810是一款110MHz、27V、寬輸入差分電壓(VIN
2019-02-27 13:51:06

超高動態(tài)范圍的OPA656電壓反饋放大

設計  OPA656的高GBP輸入電壓和電流噪聲使其成為低到中度瞬態(tài)增益的理想寬帶瞬態(tài)放大器。更高的瞬態(tài)增益(》100k?)將受益于諸如OPA656等FET輸入運算放大器的輸入噪聲電流。數(shù)據(jù)表首頁顯示了一個瞬態(tài)
2020-11-27 17:56:07

運放AD797使用經(jīng)驗分享

OPA604要高10倍,達到90uVrms了。說道這里僅從運放的輸入噪聲電壓來說AD797確實是的,不過對于應用電路來說這個還不算是最主要矛盾啊,關鍵還有下面2個計算 4、終于到問題的根了,這里有個很重要而
2023-11-24 07:18:08

運放AD797使用經(jīng)驗分享,值得運放電路設計借鑒

電路總的輸出噪聲電壓怎么來的了吧,再分析下上面的AD797和OPA604的PK,問題的關鍵就在與AD797的輸入電流噪聲實在是不小了(比NE5534還要大),這個電流與信號源內(nèi)阻與反饋網(wǎng)絡電阻相作用
2018-10-26 09:19:37

采用8引腳PDIP和SO-8封裝的OPA129超低偏置電流單片運算放大

所有輸入連接盡可能短。表面貼裝元件可以減小電路板尺寸,并允許更剛性的組裝。電路板布局OPA129使用了一個新的引腳為超低輸入偏置電流。針腳1和針腳4沒有內(nèi)部連接。這使得電路板有足夠的空間在運算放大
2020-11-23 17:03:45

高速運算放大器資料

)通道數(shù)封裝/溫度(℃)描述價格/1片(套)SN10501D-YesYes11009005210078133051SOP-5/-40~85失真,滿幅輸出高速運算放大器USD
2012-08-02 13:22:30

OPA604,pdf(FET-Input, Low Dist

The OPA604 is a FET-input operational amplifier designed for enhanced AC performance. Very low
2010-09-15 21:26:2515

IC擴流電路圖_音量補償器電路圖_通用FET 輸入運算放大

IC擴流電路圖_音量補償器電路圖_通用FET 輸入運算放大電路圖 最簡單的cm
2007-09-29 20:54:571336

OPA604運算放大

OPA604運算放大
2008-03-01 00:40:301479

傳感器OPA111型介質(zhì)隔離FET輸入運算放大電路

傳感器OPA111型介質(zhì)隔離FET輸入運算放大電路
2008-03-01 00:41:241560

傳感器OPA128型介質(zhì)隔離FET輸入運算放大電路

傳感器OPA128型介質(zhì)隔離FET輸入運算放大電路
2008-03-01 00:41:571523

傳感器OPA129型超短低失調(diào)電壓隔離運算放大電路

傳感器OPA129型超短低失調(diào)電壓隔離運算放大電路
2008-03-01 00:42:34929

傳感器與op292 492型單電源雙四運算放大電路

傳感器與op292 492型單電源雙四運算放大電路
2008-03-01 00:45:43478

光敏管檢測電路(傳感器OPA404型高速隔離運算放大電路)

光敏管檢測電路:傳感器OPA404型高速隔離運算放大電路
2008-05-15 09:43:471404

寬頻帶雙輸入運算放大OPA678

寬頻帶雙輸入運算放大OPA678 摘要:
2009-03-14 16:46:341070

OPA604電路方塊圖

OPA604電路方塊圖
2009-06-25 10:46:442978

OPA604型壓電傳感器檢測電路

OPA604型壓電傳感器檢測電路
2009-06-25 10:47:421645

OPA604構(gòu)成的音頻功率放大電路

OPA604構(gòu)成的音頻功率放大電路電路前級采用場效應管高保真運放OPA604,后級采用高速緩沖器BUF634,且兩級放大器之間引用電壓串
2009-12-24 22:54:193232

OPA606寬帶Difet運算放大電路

OPA606寬帶Difet運算放大電路
2011-04-22 15:59:302525

opa365低噪聲單電源軌至軌運算放大

OPA365 -2.2V、50MHz 低噪聲單電源軌至軌運算放大器,運算放大器采用創(chuàng)新零交越、單輸入級架構(gòu)能以超低失真率 (0.0006% THD+N) 提供無短時脈沖波形干擾的軌至軌性能。
2015-12-01 14:55:2855

opa1664_低功率,低噪音和失真,雙極輸入音頻運算放大

OPA1662(雙通道) 與OPA1664(四通道)雙極輸入運算放大器系列產(chǎn)品能夠以超低失真(1kHz 時為0.00006%)實現(xiàn) 3.3nV/√Hz 的極低噪聲密度。
2016-07-22 16:08:373

低功率、低噪音和失真的雙極輸入音頻運算放大

說明 OPA1662(雙通道)與OPA1664(四通道)雙極輸入運算放大器系列產(chǎn)品能夠以超低失真(1kHz 時為 0.00006%)實現(xiàn) 3.3nV/Hz 的極低噪聲密度。 OPA
2017-06-02 09:39:1418

低功率、低噪音和失真雙極輸入音頻運算放大

說明 OPA1662(雙通道)與OPA1664(四通道)雙極輸入運算放大器系列產(chǎn)品能夠以超低失真(1kHz 時為0.00006%)實現(xiàn) 3.3nV/Hz 的極低噪聲密度。OPA
2017-06-06 14:38:2625

輸出電流加倍到負載的雙OPA2604音頻運算放大

運算放大器。在這個應用程序中使用OPA2604是一個雙FET輸入運算放大器,可以典型源庫35ma對輸出。利用優(yōu)勢事實上,OPA2604是雙,這個電路將水槽或源70ma。此外,每個運算放大器都有它的自己的40ma短路保護(典型值),使該應用的整體典型短路電流80ma。 對雙OPA2604,A
2017-06-06 14:52:5633

低噪音和失真,通用,場效應晶體管(FET)-輸入音頻運算放大

OPA1652(雙通道)和OPA1654(四通道)FET-輸入運算放大器在保證0.00005%超低失真(1kHz時)的前提下可實現(xiàn)低4.5 nV/√Hz噪音密度。
2018-05-10 11:03:252

低功率,低噪音和失真,雙極輸入音頻運算放大

OPA1662(雙通道) 與 OPA1664(四通道)雙極輸入運算放大器系列產(chǎn)品能夠以超低失真(1kHz 時為 0.00006%)實現(xiàn) 3.3nV/√Hz 的極低噪聲密度。
2018-05-10 11:18:057

低功率、低噪音和失真、雙極輸入音頻運算放大

OPA1662-Q1(雙路)雙極輸入運算放大器在 1kHz 上超低失真為 0.00006% 的情況下可實現(xiàn)一個低 3.3nV/√Hz的噪聲密度。
2018-05-14 09:14:527

OPA604 FET 輸入音頻運算放大

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供TI(ti)OPA604相關產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有OPA604的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,OPA604真值表,OPA604管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2018-11-02 18:19:05

OPA660寬帶跨導型運算放大和緩沖器

關鍵詞:OPA660 , 緩沖器 , 寬帶跨導型 , 運算放大 OPA660是為寬帶系統(tǒng)而設計的通用型集成電路,包括高性能視頻、RF、IF電路。OPA660內(nèi)部包含一個寬帶雙極性電壓控制電流源和電壓
2019-01-07 09:37:01524

TL062系列高速J-FET輸入運算放大器的數(shù)據(jù)手冊

TL062、TL062A和TL062B是高速J-FET輸入運算放大器系列。這些J-FET輸入運算放大器中的每一個都在單片集成電路中集成了匹配良好的高壓J-FET和雙極晶體管。該器件具有高轉(zhuǎn)換速率、低輸入偏置和偏置電流、低偏置電壓溫度系數(shù)等特點。
2020-04-30 08:00:0011

OPA627差分運算放大器的性能特性和應用范圍

OPA627差分運算放大器在精密FET運算放大器中提供了新的性能水平。與流行的OPA111運算放大器相比,OPA627具有更低的噪聲,更低的失調(diào)電壓和更高的速度。OPA627在廣泛的精密和高速模擬電路中非常有用。
2020-10-27 10:32:0325427

OPA333寬帶單位增益穩(wěn)定FET輸入運算放大器模塊設計資料

OPA333寬帶單位增益穩(wěn)定FET輸入運算放大器模塊設計資料
2021-10-26 14:38:110

基于OPA604低頻功放AD設計資料

基于OPA604低頻功放AD設計資料
2021-10-26 14:53:023

放大電路的飽和失真和截止失真是什么意思?

放大電路的飽和失真和截止失真是什么意思?怎么從放大電路輸入輸出波形判斷是飽和失真還是截止失真放大電路的飽和失真和截止失真是指當輸入電信號超出放大電路能夠處理的范圍時發(fā)生的失真現(xiàn)象。對于放大
2023-10-18 14:48:452671

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