前言工業(yè)應(yīng)用中的電子控制與傳感組件能在制造、加工與生產(chǎn)的眾多方面提供支持或?qū)崿F(xiàn)顯著的性能提升。但是,電子設(shè)備必須能夠承受生產(chǎn)鋼材、石油產(chǎn)品與化工品等惡劣環(huán)境或是具有極端高溫、多灰塵以及潮濕的礦山環(huán)境。
在單片IC設(shè)計(jì)過(guò)程中,我們常常會(huì)竭盡所能地對(duì)內(nèi)部組件進(jìn)行精確的匹配。例如,精確匹配運(yùn)算放大器的輸入晶體管,旨在獲得低失調(diào)電壓。如果我們必須使用屬于我們自己的離散晶體管運(yùn)算放大器,則我們會(huì)得到 30mV 甚至
通過(guò)上一篇文章,我們知道,集成差動(dòng)放大器的高精確匹配的電阻器對(duì)于獲得需共模抑制至關(guān)重要。然而,在一種相對(duì)常見(jiàn)的情況下,1% 電阻器和一個(gè)較好的運(yùn)算放大器便可以構(gòu)建一個(gè)完全合格的差動(dòng)放大器。當(dāng)我們?cè)谪?fù)載&
鑒于反饋通路中相移(或者稱作延遲)引起的諸多問(wèn)題,我們一直在追求運(yùn)算放大器的穩(wěn)定性。通過(guò)上周的討論我們知道,電容性負(fù)載穩(wěn)定性是一個(gè)棘手的問(wèn)題。如果您才剛剛接觸我們的討論,那么您應(yīng)該首先閱讀前兩篇博客文章
設(shè)計(jì)人員有時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)運(yùn)算放大器產(chǎn)品說(shuō)明書規(guī)范令人費(fèi)解,因?yàn)椴⒎撬行阅芴匦远加凶钚∫?guī)范或者最大規(guī)范。有時(shí),您必須使用規(guī)范表或者典型性能圖表中的“典型值”。但是,這個(gè)“典型值”到底是什
或許您從來(lái)都沒(méi)有使用過(guò)熱電偶,假設(shè)您沒(méi)有必要知道其工作原理,但我不同意這一觀點(diǎn)。我相信花上十分鐘閱讀相關(guān)資料是非常值得的。如果您已經(jīng)非常熟悉其工作原理了,那么在我做錯(cuò)的時(shí)候請(qǐng)告知我。熱電偶是由兩種不同
在幫助選擇運(yùn)算放大器和儀表放大器時(shí),我經(jīng)常聽(tīng)到這樣的聲音:“我需要真正的高輸入阻抗。”哦,真是如此嗎?你確定嗎?輸入阻抗,更確切地說(shuō)是輸入電阻,很少會(huì)成為一個(gè)嚴(yán)重問(wèn)題。(輸入電容也即輸入阻抗的
21ic訊 Diodes公司 (Diodes Incorporated) 為其先進(jìn)的超低功率CMOS 邏輯器件系列新增多款采用了八引腳DFN1210無(wú)鉛微型封裝的74AUP2G雙門邏輯器件。新產(chǎn)品通過(guò)支持低電壓及低功率系統(tǒng)設(shè)計(jì),從而延長(zhǎng)智能手機(jī)和平板電
21ic訊 Littelfuse公司是全球電路保護(hù)領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè),日前宣布推出延時(shí)瓷質(zhì)交流保險(xiǎn)絲——835系列保險(xiǎn)絲。 835系列為L(zhǎng)ittelfuse首款同時(shí)具備無(wú)與倫比的I2t值;直流電壓為250V時(shí),最大分?jǐn)嚯娏鳛?,500A;1.
21ic訊—2015年3月3日消息, Littelfuse公司是全球電路保護(hù)領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè),日前宣布推出延時(shí)瓷質(zhì)交流保險(xiǎn)絲——835系列保險(xiǎn)絲。 835系列為L(zhǎng)ittelfuse首款同時(shí)具備無(wú)與倫比的I2t值;直流電壓為250V時(shí),
21ic訊 JEDEC固態(tài)技術(shù)協(xié)會(huì)與IPC—國(guó)際電子工業(yè)聯(lián)接協(xié)會(huì)近日發(fā)布最新E版J-STD-020《非氣密固態(tài)表面貼裝器件的潮濕/再流焊敏感度分類》標(biāo)準(zhǔn)。這份聯(lián)合標(biāo)準(zhǔn)在業(yè)界應(yīng)用十分廣泛,它描述的是如何對(duì)潮濕敏感器件進(jìn)行合
失調(diào)電壓與開(kāi)環(huán)增益—它們是表親所有人都知道失調(diào)電壓,對(duì)吧?在圖 1a 所示最簡(jiǎn)單的 G=1 電路中,輸出電壓是運(yùn)算放大器的失調(diào)電壓。失調(diào)電壓被建模為與一個(gè)輸入端串聯(lián)的DC電壓。在單位增益中,G=1 時(shí),失調(diào)電
失調(diào)電壓對(duì)電路的影響并不是都很明顯。直流失調(diào)電壓很容易利用OP放大器的SPICE模型來(lái)仿真,但是一般只能預(yù)測(cè)到某個(gè)芯片的失調(diào)電壓的影響。在不同的器件之間,結(jié)果又會(huì)有怎樣的變化呢?我們利用改進(jìn)型的Howland電流源
我的同事Soufiane最近發(fā)表了一篇名為“Pushing the Precision Envelope ”的文章。在這篇文章里,他討論了各種常見(jiàn)的將運(yùn)放的失調(diào)電壓調(diào)整或適配到一個(gè)極小值的技術(shù),這讓我想起了運(yùn)放的失調(diào)電壓的調(diào)整引
每一個(gè)讀過(guò)我博客的人都知道,我使用SPICE模型仿真電路。你可能聽(tīng)說(shuō)過(guò)BobPeas e,在SPICE 領(lǐng)域相當(dāng)執(zhí)有己見(jiàn),他曾經(jīng)說(shuō)過(guò):“SPCIE 模型削弱了你對(duì)所發(fā)生事物的洞察能力。SPICE模型實(shí)際上降低了你對(duì)電路如何工