我們在這里所談論的 “未使用的運放” 不是指在芯片儲藏箱或防靜電袋中的運放;而是指在同一個封裝里面的多個運放中未被使用的部分。 最近論壇中的一個提問
由麻省理工學院Brad Howland發(fā)明的運放電流源得到了廣泛使用,在電路設計領域已廣為人知。不過對于不熟悉這一行業(yè)的人來說理解起來可能有些難度。下面從比較簡單、大家
本文介紹了電路制作簡單,所用元器件只有簡單的電阻與運算放大器?;谶\放的差動放大器電路如下:
加速度計可以用在儀表中,測量加速度(速度對時間的變化率)和測量傾斜度(物體的縱軸和與地球表面相切的平面的垂線之間形成的傾角)。傾斜度測量可以被看成“直流”
引言混合信號處理模塊是歐比特公司推出的一款SIP芯片,其將特定(可定制)的混合信號模塊采用立體封裝技術制作而成。本文介紹混合信號模塊的構況以及應用方法。1芯片簡介混合信號模塊采用的立體封裝技術將特定的電路封
反饋:可描述為將放大電路的輸出量(電壓或電流)的一部分或全部,通過一定的方式送回放大電路的輸入端。我們有時把引入反饋的放大電路稱為閉環(huán)放大器,沒有引入的稱為開環(huán)放大器。按正負反饋分:反饋輸入信號能使原來
電流反饋型運放通常用于高頻信號的處理。原因在于其內部的信號放大和傳輸是采用電流信號而非電壓信號(包括反饋負輸入端都是采用電流輸入)。電流信號通路由于對地阻抗較低,由RC形成的頻響問題可明顯地改善。當然,由
二階濾波電路有兩種結構: Sallen-key和多路反饋(KFB)A = 1+R4/R3MFB型濾波器的基本電路如下圖所示。該電路有兩條負反饋支路,并且運算放大器是作為一個無限增益器件來反饋支路,并且運算放大器是作為一個無限增益器來
本文從講述原理出發(fā),指導大家做個人人能掌控的電流源。
摘要 基于51單片機設計了一款測試范圍在1 Hz~10 MHz的頻率計。系統(tǒng)通過峰值有效電路和有效值電路將正弦渡、方波和三角波轉化為直流信號送入單片機,通過編寫相應的程序計算出其有效值和峰峰值的比,實現(xiàn)自動檢測的
運放補償雖然很常見,但有時候也極具挑戰(zhàn)性,尤其是在要求和約束條件超過設計師控制的情況下,設計師必須選擇一種最優(yōu)補償技術之時。也許極具挑戰(zhàn)性的原因之一是一般文獻資
利用單電源運放的跟隨器的工作特性,也可以實現(xiàn)精密全波整流。單電源供電的運放構成的跟隨器,當輸入信號大于0時,輸出跟隨輸入變化。當輸入信號小于0的時候,輸出為0。利用這個特性可以構成如下的電路。當輸入為正電
運放輸入失調電壓是指輸入信號為零時,輸出端出現(xiàn)的電壓折算到同相輸入端的數(shù)值。運放輸入失調電壓測試只要將運放連接成差分放大電路(也稱減法電路),再將兩個輸入端短接之后接地即可。為了方便測量,可設置較大的增
MIC29152和雙運放構成的恒流源電路如圖所示的電路是采用MIC29152和一只雙運放及其他元件構成的輸出電流為1.0 A的恒流源電路。這種恒流源電路對Micrel公司的所有輸出可調的
閉環(huán)增益G=A/(1+FA)。 其中A為開環(huán)增益,F(xiàn)為反饋系數(shù),AF為環(huán)路增益A(開環(huán)增益) = Xo/XiF(反饋系數(shù))=Xf/Xo運放震蕩自激的原因:1、環(huán)路增益大于1 (|AF|》1)2、反饋前后信號的相位差在360度以上,也就是能夠形成正反饋
在有反饋回路的電路中,當在運放輸入端有一輸入量時,運放輸出端會有一輸出,該輸出量反饋回輸入端,有使輸入量有凈減小的效果。反饋系數(shù)可以理解為反饋量和輸出量的比值,值越大,反饋越強。反饋系數(shù)就是反饋回路的
運放的相位補償為了讓運放能夠正常工作,電路中常在輸入與輸出之間加一相位補償電容。1, 關于補償電容理論計算有是有的,但是到了設計成熟階段好象大部分人都是憑借以前的調試經驗了,一般對于電容大小的取值要考慮到
如圖所示為增益正負值可線性調整的放大電路。該電路能夠方便快捷地改變輸出與輸入電壓之間的相位關系,即改變電壓放大倍數(shù)的正、負號,同時還能在較大范圍內線性調節(jié)電壓放大倍數(shù)的大小。圖(a)為差動輸入切換電路。電
如圖所示為用單只運放組成的單峰特性濾波電路。該電路用一只運放及少許元件構成濾波器,可以獲得與LC元件構成的具有同樣特性的濾波器電路,在不改變電路增益的情況下,可方便調整諧振頻率。本電路用電位器PR1來調整諧
帶溫度補償?shù)臏囟葍x電路