監測正電源的電流時,通常使用高邊檢流放大器。然而,對于ISDN、電信電源,通常需要一個工作在負電源的檢流放大器。本文介紹了一種采用MAX4460單電源儀表放大器設計負壓檢流放大器的方法。
2017-08-08 14:20:384403 放大是模擬電路的基本功能之一,是運算放大器、功率放大器、低噪聲放大器等模塊的主要功能。
2023-09-18 14:34:481429 直接與一個簡單的分壓器相連。這破壞了減法電路的對稱性以及分壓電路的分配比,降低了儀表放大器的共模抑制能力及其增益精度。但在某些情況下,R4是可調的,因而可降低其電阻值,降低量等于分壓電阻的并聯值(本例
2023-11-21 06:43:18
中,儀表放大器的基準引腳直接與一個簡單的分壓器相連。這破壞了減法電路的對稱性以及分壓電路的分配比,降低了儀表放大器的共模抑制能力及其增益精度。但在某些情況下,R4是可調的,因而可降低其電阻值,降低量
2017-04-13 14:21:08
的增益為單位增益。但在此例中,儀表放大器的基準引腳直接與一個簡單的分壓器相連。這破壞了減法電路的對稱性以及分壓電路的分配比,降低了儀表放大器的共模抑制能力及其增益精度。但在某些情況下,R4是可調的,因而可
2018-09-13 11:00:09
`光電二極管BPW21與LM358放大器和CD4051模擬開關構成選通某一通道的負反饋電路,現在負反饋電阻阻值大,偏置電流大,怎么設計電路最為合適?如果放大器就用LM358,放大器那部分怎么設計電路?`
2019-12-09 08:22:59
求資料 誰有精密放大器INA826、OPA2320、OPA2376的PDF中文文檔?或者這些放大器應用的電路圖,拜托拜托
2014-08-10 17:29:23
`ATA-2000系列高壓放大器——壓電陶瓷致動器中的典型應用隨著精密工程和微細工程的迅速發展, 亞μm 和nm 級定位技術和微動伺服技術已成為微機電系統(MEMS)、超精密加工、微電子、光電子
2016-08-04 15:28:57
D觸發器實現二分頻電路(D觸發器構成的2分頻電路)
2020-03-02 11:05:49
通用運算放大器(如LM321和NCS20071)并不能用于所有用途,NCS21911精密運算放大器提高精度和系統能效
2021-01-04 06:44:36
的最小線性增益為29mv/29v。這提高了OP297的精度,并在高閉環增益應用中提供了非常高的精度。圖30顯示了OP297在軍用溫度范圍內的典型開環增益線性。應用電路精密絕對值放大器在一個輸入阻抗為30
2020-11-23 16:43:02
電路和頻率響應。但它不能實現小于2的增益。該電路還需要精密匹配增益電阻,以實現純差分信號。這些電阻的失配會導致輸出共模電平的變化,其影響與先前的架構相同。 圖3.使用第二儀表放大器產生反相輸出
2019-08-05 04:00:00
和頻率響應。但它不能實現小于2的增益。該電路還需要精密匹配增益電阻,以實現純差分信號。這些電阻的失配會導致輸出共模電平的變化,其影響與先前的架構相同。圖3. 使用第二儀表放大器產生反相輸出這兩種方法對可實現
2021-10-15 06:30:00
請問什么是精密差分輸出儀表放大器?
2021-04-14 06:11:06
初學者向各位請教一些問題!
1.儀表放大器和普通運算放大器有什么不同呢?二者在組建電路上有什么區別呢?
2.使用儀表放大器對差分輸入信號自身的性能有什么要求嗎?(比如共模電壓要到一定值,這是
2023-11-20 07:56:29
問題:如何實現低功耗、低成本的差分輸入轉單端輸出放大器電路?
2017-10-23 14:05:00
Chau Tran和Jordyn Rombola問:如何實現低功耗、低成本的差分輸入轉單端輸出放大器電路?答:許多應用都需要使用低功耗、高性能的差分放大器,將小差分信號轉換成可讀的接地參考輸出信號
2018-10-11 10:44:09
全差分儀表放大器具有其他單端輸出放大器所沒有的優勢,它具有很強的共模噪聲源抗干擾性,可減少二次諧波失真并提高信噪比,還可提供一種與現代差分輸入ADC連接的簡單方式。低功耗全差分儀表放大器電路怎么設計?
2021-04-06 08:11:07
對于構建儀表放大器的第二級電路,能否采用全差分的放大電路來進行搭建,使其輸出仍為差分信號?第二級電路的CMRR需要多大才能滿足?我看TI上全差分放大器CMRR最大為140
2020-07-20 11:18:29
全差分儀表放大器與其他單端輸出放大器相比有什么優勢?雙線遠程傳感器前置放大器有什么最佳實例?基于555定時器的D類耳機驅動器是理想的實用放大器嗎?八進制CMOS緩沖器的二象限乘法DAC是怎樣工作的?電阻器的非理想性會對精準放大器有什么影響嗎?
2021-04-06 09:01:33
圍,因此在這些應用中并不常用。為了充分利用這些器件的高性能和低成本,可以設計一個簡單的電路,將其單端輸出轉換為差分輸出,并且改善其輸入共模范圍,使之更適合這些應用。許多低成本儀表放大器所具備的帶寬
2018-10-19 10:30:35
實際問題尤為關注。全書共分13章,包含三大部分。第一部分(第1~4章),以運算放大器作為理想器件介紹基本原理和應用,包括運算放大器基礎、具有電阻反饋的電路和有源濾器等。第二部分(第5~8章)涉及運算大器
2012-08-09 19:16:44
用單端儀表放大器實現全差分輸出
2020-11-30 06:33:09
DN25- 單路放大器,精密高壓儀器放大器
2019-07-29 09:49:08
雙通道通用精密運算放大器評估板附件雙通道通用精密運算放大器評估板.pdf559.2 KB
2018-10-16 14:58:50
本帖最后由 人間煙火123 于 2018-7-27 17:53 編輯
描述利用精密放大器驅動低電阻負載對于很多系統而言是非常重要的要求。此功能可通過功率運算放大器實現,但成本可能過高。此
2018-07-27 09:15:05
放大器的最大電源電流僅為2.5mA,可用于驅動高性能ADC。本文介紹兩種不使用外部電阻的引腳綁定電路,可實現0.1%增益精度,增益漂移小于10 ppm/°C。 圖1. AD8270功能框圖
2019-07-05 07:09:03
如何實現低功耗、低成本的差分輸入轉單端輸出放大器電路?
2021-03-18 06:48:59
如何使用全差分放大器實現單端至差分轉換?如何使用有源匹配電路改善寬帶全差分放大器的噪聲性能?
2021-04-13 06:40:17
在電路的輸入電壓大于二極管的正向電壓(通常為 0.7V)時使用。為了克服這個問題,引入了精密整流電路。精密整流器是另一種將交流電轉換為直流電的整流器,但在精密整流器中,我們使用運算放大器來補償二
2022-08-16 08:00:00
本文介紹如何使用一個零漂移精密儀表放大器、一對rejustor和增益設置電阻實現高精度的應用設計。
2021-04-25 06:38:53
本文通過一個實際的例子演示了如何使用高精密ADC評估放大器的噪聲性能,實驗結果與仿真結果一致,并且提供了典型的matlab函數,利用STDEV, 直方圖,FFT對ADC采集后的數據,對放大器進行噪聲分析是一種直觀且有效的方式。
2020-12-31 07:43:39
設計出來的電路噪聲不能滿足需求,判斷可能上述儀表放大器精密度不足夠。想問一下各位有沒有什么建議,該如何完成電路設計?
2019-08-13 08:27:00
如何用兩只儀表放大器制作精密的電壓-電流源?
2021-04-25 07:52:32
如何計算差分放大器電路的增益,如何分析差分放大器電路?
2023-11-28 07:18:45
看一個TI老工程師如何馴服精密放大器
2021-04-06 07:04:16
如何實現低功耗、低成本的差分輸入轉單端輸出放大器電路?
2019-07-22 07:49:38
差動放大器為什么能成精密電流源的核心?外圍器件有哪些?怎么去選擇晶體管?
2021-04-07 06:36:34
供電阻溫度檢測器(RTD) 所需的激勵電流;數字萬用表利用電流源測量未知電阻、電容和二極管;長距離信息傳輸廣泛使用電流源來 驅動4 mA至20 mA電流環路。精密電流源傳統上采用運算放大器、電阻和其它
2018-10-24 09:55:44
發射極(或 P 溝道 MOSFET 的源極引腳)用作 VEE。晶 體管被偏置,使得所需的電源電壓出現在放大器的 VS和–VS 引腳上,這些電壓通過電阻分壓器從高壓電源獲得。圖 1 顯 示了簡化高壓跟隨器
2021-09-13 09:25:33
應用放大器進行信號調理和精密系統驅動設計附件放大器----信號調理和精密系統驅動.pdf4.4 MB
2018-10-16 13:30:36
實現小于1的增益。圖2. 使用外部運算放大器生成反相輸出另一種技術是將兩個儀表放大器與輸入開關并聯。與前一電路相比,這種配置具有更好的匹配驅動電路和頻率響應。但它不能實現小于2的增益。該電路還需要精密
2022-05-18 16:20:15
, 能夠使壓電致動器的動態響應得到較大提高。國產的ATA-2000系列高壓放大器提供了DC-2MHz的帶寬,170Vpp~1600Vpp的輸出電壓范圍,40mA~500mA的電流輸出能力,是精密位移系統中
2017-06-13 09:30:42
原位替代的國產器件,只能尋找能夠實現二分頻功能的國產器件進行功能替代,可能需要對印制板的走線進行適應性更改
2019-11-13 23:18:01
電流檢測過壓保護電路圖2顯示電流檢測放大器的過壓保護基本連接。當差分輸入電壓超過指定放大器的最大額定值時,放大器就可能會將電流拉入內部保護二極管。若輸入引腳之間存在大差分電壓信號,則額外的串聯電阻R1
2018-11-01 11:12:38
電路和頻率響應。但它不能實現小于2的增益。該電路還需要精密匹配增益電阻,以實現純差分信號。這些電阻的失配會導致輸出共模電平的變化,其影響與先前的架構相同。 圖3.使用第二儀表放大器產生反相輸出
2019-10-08 13:52:27
在電路中經常遇到誤差放大器,該電路的原理是什么,如何實現其誤差放大功能的?對于具體的誤差放大器電路分析?
和差分放大器、比較器的區別是什么?
2024-01-26 21:53:10
誤差放大器是接受一個比例的輸出電壓信號,與其內部標準電壓信號比較,輸出信號控制開關管的導通使其接收信號和參考信號無限接近,請問誤差放大器內部電路結構也是類似于差分放大器的結構嗎,其電路原理和結構
2024-01-16 19:14:43
AD7799 有一個可編程的內部放大器。他是一個什么功能的放大電路,是同向?反向?差分? 還是其他功能的,望解答。謝謝!
2023-11-14 07:00:43
AD的技術專家們,貴公司有沒有性能和AD8221差不多,差分輸入差分輸出的精密儀表放大器,求指教~
2018-10-26 09:31:10
初學者向各位請教一些問題!1.儀表放大器和普通運算放大器有什么不同呢?二者在組建電路上有什么區別呢?2.使用儀表放大器對差分輸入信號自身的性能有什么要求嗎?(比如共模電壓要到一定值,這是為什么呢
2018-08-19 07:02:41
利用精密匹配的電阻器網絡實現高精度放大器和ADC的精密匹配
2021-04-13 06:23:33
怎么實現儀表放大器電路設計?儀表放大器電路是如何構成的?工作原理是什么?在具體的電路設計過程中,需要注意哪些問題?
2021-04-21 06:15:19
實現二分壓電路的經典方法有哪些?怎樣來實現這種二分壓電路?
2021-04-20 06:09:41
分輸入和單端輸出。在該配置里,運算放大器產生了一個輸出電位(相對于電路接地),遠大于輸入終端間的電位差。 精密放大器和模數轉換器的實際表現并不能達到理想值的水準,因為電子元器件并非其規格書上所描述
2018-08-10 14:03:51
分輸入和單端輸出。在該配置里,運算放大器產生了一個輸出電位(相對于電路接地),遠大于輸入終端間的電位差。 精密放大器和模數轉換器的實際表現并不能達到理想值的水準,因為電子元器件并非其規格書上所描述
2019-04-19 11:57:36
分輸入和單端輸出。在該配置里,運算放大器產生了一個輸出電位(相對于電路接地),遠大于輸入終端間的電位差。 精密放大器和模數轉換器的實際表現并不能達到理想值的水準,因為電子元器件并非其規格書上所描述
2019-04-26 10:21:29
%包括芯片上精密電阻,提供固定增益,誤差低至+/-0.35%一種精密的運算放大器具有低失調電壓和低失調過溫漂移。精度通過采用自動調零技術來實現,這種技術中,次級放大器抵消主放大器的偏移。結果是大幅減少
2018-10-22 08:57:48
一個標準的運放差分放大器電路如下:當電阻R1 = R2和R3 = R4時,上述差分放大器的傳遞函數可以簡化為以下表達式:增益 Gain = Vout / (V2 - V1)全差分電路是使用兩個差分
2022-01-25 06:25:16
組成某種功能模塊。由于早期應用于模擬計算機中,用以實現數學運算,故得名“運算放大器”。看來還是把運算和放大結合在一起的,作用還是為了實現數學運算,方便日常生活。深度的說,運放是一個從功能的角度命名的電路
2014-04-23 18:01:58
設計》簡介:本書全面闡述以運算放大器和模擬集成電路為主要器件構成的電路原理、設計方法和實際應用。電路設計以實際器件為背景,對實現中的許多實際問題尤為關注。全書共分13章,包含三大部分。第一部分(第1~4章
2017-06-09 17:38:49
每個比較器使用一個由我們現在熟悉的電源分壓器網絡設置的不同基準電壓。考慮下面的電壓電平檢測器電路。比較器電壓電平檢測器如上所述,分壓器網絡為各個運算放大器比較器電路提供了一組參考電壓。為了產生四個
2022-07-11 22:13:27
零漂移精密運算放大器是專為由于差分電壓小而要求高輸出精度的應用設計的專用運算放大器。它們不僅具有低輸入失調電壓,還具有高共模抑制比(CMRR)、高電源抑制比(PSRR)、高開環增益和在寬溫度及時
2021-12-31 07:29:36
`高壓放大器——壓電陶瓷中的典型應用關鍵字索引:壓電陶瓷光學跟蹤瞄準高壓功放容性負載壓電陶瓷簡介:壓電陶瓷是一種能夠將機械能和電能互相轉換的陶瓷材料。壓電陶瓷除具有壓電性外,還具有介電性、彈性等
2016-07-27 11:27:55
AD8295 帶有信號處理放大器的精密儀表放大器:ADI公司的AD8259含有在一個4mm ×4mm小型封裝中的精密儀表放大器前端所需要的所有組件。它包括1個高性能儀表放大器、2個通用運算放大器
2009-09-26 16:59:0163
精密放大器電路圖
2009-03-20 09:04:28980
無調整精密求和放大器電路圖
2009-03-20 09:13:16632
精密限幅放大器
2009-03-20 10:54:411499
用運算放大器構成的穩壓電路圖
2009-04-14 10:57:122569 摘要:ISDN、電信等系統需要一個負壓電流檢測放大器。本應用筆記介紹了一種設計負壓電流檢測放大器的方法。這種方法非常靈活,經過簡單修改即可用于不同的負壓電流檢測。本
2009-05-06 11:09:11824 摘要:ISDN、電信等系統需要一個負壓電流檢測放大器。本應用筆記介紹了一種設計負壓電流檢測放大器的方法。這種方法非常靈活,經過簡單修改即可用于不同的負壓電流檢測。本
2009-05-07 08:52:20642 電子二分頻功率放大器電路
圖10是電子二分頻功率放大器。眾所周知
2009-09-17 16:21:216794 如圖所示為運算放大器精密調零電路。在某些應用場合,要求放大器的失調電壓小,且要求當電源電壓變化時失調電壓不受影響。能夠實現上述功能的電路示于圖(a)。該電路采 用了雙電
2011-05-17 16:04:01177 精密儀表放大器及其應用
2017-03-05 15:34:5910 典型移相精密性放大器電路
2018-01-10 17:24:4736 新型高電壓精密放大器--業界最精確的SPICE模型
2018-06-23 11:55:003829 刊登于 2009 年 9 月《模擬對話》雜志的“差動放大器構成精密電流源的核心”一文描述了如何利用單位增益差動放大器AD8276和微功耗運算放大器AD8603來實現精密電流源。圖 1所示為該電路針對低成本、低電流應用的簡化版本。
2018-10-28 10:52:327231 的增益精度和共模抑制。差分放大器是許多通用電路的基礎,INA105提供精密差分放大器的功能,無需昂貴的精密電阻網絡。INA105采用8腳塑封DIP、TD99金屬封裝、SO-8表面封裝。INA105可用于差分放大、儀表放大、單位增益反相放大、增益1/2放大、增益2同相放大、平均
2019-02-08 00:12:013683 專家面對面煙臺站-王瑩瑛-精密放大器基礎(1)
2019-08-09 06:18:001742 專家面對面煙臺站-王瑩瑛-精密放大器基礎(2)
2019-08-07 06:12:001839 ADI推出的高集成度的精密儀表放大器前端——AD8295,與同類放大器解決方案相比,僅占用50%的電路板空間,適合工業與儀器儀表應用。
2020-12-11 09:42:001344 AD8221: 精密儀表放大器
2021-03-19 08:47:0513 AD8295:帶信號處理放大器的精密儀表放大器數據表
2021-04-21 15:14:396 精密高邊電流讀出放大器
2021-04-27 13:47:545 壓電陶瓷驅動電路,電路采用了電壓放大器與功率放大器相結合的結構,原理框圖如圖所示。圖中,Vn為低壓信號輸入;V1為偏置輸入,其功能是為高壓放大器建立正常的工作點。
2021-11-15 16:05:431098 放大和調節來自壓電傳感器的信號的電路稱為壓電放大器,也稱為壓電驅動器或壓電前置放大器。使用壓電傳感器將機械振動或壓力轉換為電脈沖。信號經過放大后可以進一步處理或用于為其他設備供電。
2023-07-31 16:41:561317 電壓放大器在壓電陶瓷致動器中有多種應用。壓電陶瓷致動器是一種能夠將電能轉化為機械能的裝置,通過施加電壓來使陶瓷材料發生形變或振動。它在許多領域中得到廣泛應用,如精密定位、振動控制、壓力控制等。下面
2023-11-01 18:03:11202
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