提出了一種應(yīng)用于CSTN-LCD系統(tǒng)中低功耗、高轉(zhuǎn)換速率的跟隨器的實(shí)現(xiàn)方案。基于GSMC±9V的0.18 μm CMOS高壓工藝SPICE模型的仿真結(jié)果表明,在典型的轉(zhuǎn)角下,打開2個(gè)輔助模塊時(shí),靜態(tài)功耗約為35 μA;關(guān)掉輔助模塊時(shí),主放大器的靜態(tài)功耗為24 μA。有外接1 μF的大電容時(shí),屏幕上的充放電時(shí)間為10 μs;沒有外接1μF的大電容時(shí),屏幕上的充放電時(shí)間為13μs。驗(yàn)證表明,該跟隨器能滿足CSTN-LCD系統(tǒng)低功耗、高轉(zhuǎn)換速率性能要求。
一種嵌入式高性能比較器
一種嵌入式高性能比較器
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問:與普通運(yùn)放相比,我不太明白電流反饋運(yùn)放如何工作?我聽說電流反饋運(yùn)放帶寬恒定,不隨增益變化而改變,那是怎么實(shí)現(xiàn)的?它與互阻放大器是否一樣?答:在考察電路之前,我們先給電壓反饋運(yùn)放(VFA)、電流反饋運(yùn)放(C
高端/低端檢流電路 低端檢流電路的檢流電阻串聯(lián)到地(圖1),而高端檢流電路的檢流電阻是串聯(lián)到高電壓端(圖2)。兩種方法各有特點(diǎn):低端檢流方式在地線回路中增加了額外的電阻,高端檢流方式則要處理較大的共模信
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)、LM324(四運(yùn)放)、CA3140(單運(yùn)放)等。需要說明的是,單電源供電的運(yùn)算放大器不僅可以在單電源條件下
本文主要介紹電壓比較器基本概念、工作原理及典型工作電路,并介紹一些常用的電壓比較器。 電壓比較器(以下簡(jiǎn)稱比較器)是一種常用的集成電路。它可用于報(bào)警器電路、自動(dòng)控制電路、測(cè)量技術(shù),也可用于V/F變換電路、
TL431作為一個(gè)高性價(jià)比的常用分流式電壓基準(zhǔn),有很廣泛的用途。這里簡(jiǎn)單介紹一下TL431常見的和不常見的幾種接法。 圖(1)是TL431的典型接法,輸出一個(gè)固定電壓值,計(jì)算公式是: Vout = (R1+R2)*2.5/R2, 同
0 引言 模數(shù)轉(zhuǎn)換器是現(xiàn)代數(shù)字通信系統(tǒng)中十分重要的單元。與模擬信號(hào)相比,數(shù)字信號(hào)具有便于存儲(chǔ)、轉(zhuǎn)移、保真度和可靠性高等優(yōu)點(diǎn)。但是因?yàn)槿藗兯幍氖澜缡沁B續(xù)的模擬環(huán)境,其中所有(物理、化學(xué)、生物等)信號(hào)
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精密運(yùn)算放大器一般指失調(diào)電壓低于1mV的運(yùn)放并同時(shí)強(qiáng)調(diào)失調(diào)電壓隨溫度的變化漂移值要小于100?V。對(duì)于直流輸入信號(hào),VOS和它的溫漂足夠小就行了,但對(duì)于交流輸入信號(hào),我們還必須考慮運(yùn)放的輸入電壓噪聲和輸入電流
精密運(yùn)算放大器一般指失調(diào)電壓低于1mV的運(yùn)放并同時(shí)強(qiáng)調(diào)失調(diào)電壓隨溫度的變化漂移值要小于100?V。對(duì)于直流輸入信號(hào),VOS和它的溫漂足夠小就行了,但對(duì)于交流輸入信號(hào),我們還必須考慮運(yùn)放的輸入電壓噪聲和輸入電流
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運(yùn)放高頻放大器的偏置與增益和終端無關(guān),調(diào)整方便,工作穩(wěn)定、可靠。此外,運(yùn)放射頻放大器有良好的散射參數(shù),由于終端效應(yīng)和匹配可獨(dú)立控制,因而輸入和輸出VSWR較??;運(yùn)放由成百個(gè)晶體管組成,隔離效果很好;CFB運(yùn)放的正向增益不受增益/帶寬積限制,有較高的增益。運(yùn)放射頻放大器的增益平坦度、-1dB壓縮點(diǎn)、互調(diào)制截距和噪聲都要比分立晶體管放大器略勝一籌。
本文介紹一種尋找該類短路的方法,檢修人員甚至不需要專業(yè)知識(shí),也可以迅速準(zhǔn)確地找到短路點(diǎn)。 1 工作原理 在圖1中,abcdefgh為印刷電路板上的正電源供電線條(+5伏),ABCDEFGH為板上地線,正常情況下兩者不直接