加利福尼亞州米爾皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 3 月 31 日 – 凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 3V 至 30V 快速穩(wěn)定雙路運算放大器 LT6020,該器件具備 30μV 最高輸入失調(diào)電壓和 0.5μV/°C
凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 3V 至 30V 快速穩(wěn)定雙路運算放大器 LT6020,該器件具備 30µV 最高輸入失調(diào)電壓和 0.5µV/°C 最大 VOS
21ic訊—全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體供應(yīng)商意法半導(dǎo)體(STMicroelectronics,簡稱ST)針對快速增長的穿戴式技術(shù)市場推出多款模擬和混合信號器件。這些新產(chǎn)品包括電流傳感器、音頻放大器、運算放大器、模擬開關(guān)、電池電量指示
采用運算放大器的報警、保護電路
圖示為一種設(shè)計新穎的開關(guān)電源。本電源采用運算放大器μA741作為比較控制元件,兩只三極管復(fù)合作為調(diào)整元件,電路工作于開關(guān)狀態(tài)。當(dāng)輸出電壓比基準(zhǔn)電壓低2mV時,即&
采用D觸發(fā)器和運算放大器的濕度控制電路
采用運算放大器的恒溫控制電路之二
采用運算放大器的恒溫控制電路之一c
采用運算放大器的恒溫控制電路之一b
采用運算放大器的恒溫控制電路之一a
21ic訊 日前,德州儀器 (TI) 宣布推出業(yè)界首款 36 V 軌至軌輸入輸出 (RRIO) 運算放大器,其可在無需使用自動歸零技術(shù)的情況下實現(xiàn)高精度失調(diào)電壓與漂移。該 OPA192 在整個規(guī)定溫度范圍內(nèi)可實現(xiàn)穩(wěn)定的失調(diào)電壓漂移,
采用運算放大器的光電繼電器電路
為了解決傳統(tǒng)光電隔離、電容隔離和變壓器隔離存在的線性度及頻率特性等問題,本文提出了一種自旋閥巨磁阻(GMR)隔離放大器的設(shè)計方案,本方案所設(shè)計的隔離器前端電路可將0~5 V的輸入電壓轉(zhuǎn)換為1.4~10 mA電流,后端接收電路在增益為1時的共模抑制比為73 dB,增益可調(diào)節(jié)范圍為1~200,工作帶寬大于100 kHz, 并采用Tanner軟件對電路進行編輯、仿真與驗證,隔離器具有靈敏度高、線性度好及結(jié)構(gòu)簡單等特點,且可以與硅等半導(dǎo)體電路集成。
大多數(shù)電壓反饋(VFB)型運算放大器的開環(huán)電壓增益(通常稱為AVOL,有時簡稱AV)都很高。常見值從100000到1000000,高精度器件則為該數(shù)值的10至100倍。有些快速運算放大器的開環(huán)增益要低得多,但是幾千以下的增益不適合高
運放輸入失調(diào)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(diào)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(shè)置較大的增
理想運算放大器具有“虛短”和“虛斷”的特性,這兩個特性對分析線性運放電路十分有用。為了保證線性運用,運放必須在閉環(huán)狀態(tài)下以負(fù)反饋工作(如果沒有負(fù)反饋,開環(huán)放大下的運放成為一個比較器)
如圖所示為低Q值高增益帶通濾波電路。在運算放大器中加上多路反饋可以構(gòu)成高增益低Q值有源帶通濾波器。該電路采用LM307運算放大器,按圖中元件數(shù)值計算得:BW為運算放大器增益為1時的帶寬。
意法半導(dǎo)體(STMicroelectronics)的 TSU10X 奈米功耗(nanopower)運算放大器是意法半導(dǎo)體的微功耗(micropower)運算放大器系列的產(chǎn)品之一,可在整個工作溫度范圍內(nèi)實現(xiàn)超低的功耗表現(xiàn)。當(dāng)靜態(tài)電流(quiescent current)為
21ic訊 意法半導(dǎo)體的 TSU10X 納米功耗(nanopower)運算放大器是意法半導(dǎo)體的微功耗(micropower)運算放大器系列產(chǎn)品之一,在整個工作溫度范圍內(nèi)具有超低的功耗表現(xiàn)。當(dāng)靜態(tài)電
LA3600構(gòu)成的五段均衡器