當比較器中的負輸入電壓較大、超出輸入共模電壓范圍時,會出現(xiàn)不正確的輸出行為。如果無法避免負輸入電壓,請務(wù)必保護比較器的輸入引腳并防止發(fā)生相位反轉(zhuǎn)現(xiàn)象,這一點非常重要。 在本文中,我將探討比較器中出
2022-04-28 14:32:309596 根據(jù)實際的應用我們會選擇一個運算放大器(op amp),選型過程中工程師會考慮一些參數(shù)可例如:電源電壓、增益帶寬積、輸入共模范圍、轉(zhuǎn)換速率和輸入噪聲電壓等等。
2023-10-27 10:41:00856 與V.11 的要求 ? 低功耗 ? 具有±200mV 靈敏度的±15V 共模范圍 ? 輸入遲滯:60mV(典型值) ? 電源電壓:2.5V-5.5V ? 三態(tài)輸出 ? 輸入失效防護電路 ? SOP16
2021-08-04 10:56:37
hPa。超出絕對范圍的值怎么辦?在我的應用程序中,我偶爾會在兩塊板上看到超出范圍的值,但在其他板上看不到。如果讀數(shù)超出 LPS22B 傳感器的 260 - 1260 hPa 范圍,我該怎么辦?
2022-12-21 06:40:04
mΩ = 907 mW· · 輸入濾波器損耗:|2 ? Rdc = 7 A2 ? 18.4 mΩ = 902 mW· 共模電感的選擇標準如下:· 在較寬的頻率范圍內(nèi)(此案例為150kHz至
2020-09-01 14:00:34
我看到ADS1278上寫輸入參看電壓2.5V,輸入共模電壓2.5V。一般輸入共模電壓不是一個范圍嗎,為什么是一個確定的數(shù)了?我現(xiàn)在混亂了。
2024-03-08 10:56:54
電池供電和節(jié)能應用。TRI-STATE使能EN和EN *,允許器件處于高電平有效或低電平有效。啟用對所有四個接收器都是通用的。當輸入保持打開時,接收器輸出(RO)保證為高。接收器可以在±10V的共模范圍
2019-05-07 10:51:54
工程文件編譯沒有錯誤,但是用VGA連顯示器后,屏幕上顯示輸入超出范圍?這個有沒有大神指點下怎么修正?如果顯示屏的輸入范圍不同的話,是不是不同的屏就要不斷的修改呢?我用的是Altera的cyclone 4 E開發(fā)板
2019-04-13 09:22:33
實現(xiàn)的電阻分壓器。這個電阻分壓器使正輸入和負輸入都在內(nèi)部運算放大器。此輸入范圍取決于INA149的電源電壓。圖2和圖3都可用于確定特定電源的最大共模范圍電壓。最大共模范圍也可以通過確保內(nèi)部放大器的負
2020-07-14 15:41:46
LT1116的典型應用是超快速(12ns)比較器,設(shè)計用于檢測負電源附近的信號。輸入共模范圍從2.5V延伸
2019-03-20 12:26:14
LT1395運放的共模輸入電壓范圍是多少?輸入共模電壓和電源電壓之間的關(guān)系是怎樣的。數(shù)據(jù)手冊只給出了5V和±5V條件下的輸入共模電壓范圍。假如采用Vs=+7V單端供電,輸入共模電壓范圍是多少?
同樣運放輸出電壓和電源電壓的關(guān)系呢?
想用這款芯片做電壓跟隨,有沒有推薦的資料呢?謝謝!
2023-12-05 06:29:47
LT1671的典型應用是低功耗60ns比較器,具有互補輸出和鎖存器。輸入共模范圍從正電源以下1.5V延伸到負電源軌
2019-03-19 06:00:17
14位+符號,2Msps差分輸入ADC,寬輸入共模范圍
2023-03-28 15:18:37
雙,16位,2Msps差分輸入ADC寬輸入共模范圍
2023-03-23 07:40:11
對于具有差分輸入的開關(guān)電容 ADC,只要輸入電壓在 GND/VDDA 范圍內(nèi),我預計共模電壓不會受到限制。然而,STM32 ADC 僅允許 (Vref-VDDa) /2 左右的小范圍共模電壓。在某些
2022-12-14 06:13:56
電源運行,并可對超出各自正常輸入范圍且極性 (±) 不限的兩種輸入電壓進行比較。此設(shè)計考慮到了所有比較器和無源組件誤差,因此直流輸入誤差小于 10mV。此設(shè)計還提供了最壞情況分析技術(shù),以確定限流電阻器容
2022-09-16 06:41:00
text=“aa0101738f3a02ea”我想兩個兩個的截取出來,buf【0】=aabuf【1】=01...........運行到 buf[n] = text.Substring(i*2, 2);總是有問題出現(xiàn)索引超出范圍。必須為非負值并小于集合大小。請問各位什么原因?qū)е碌?,沒有超出范圍啊
2020-03-13 04:35:53
l求高手!!?。。∶看嗡驮赼bview里運行寫的程序時 老是彈出“ 波形x軸的值的請求超出范圍 ”怎么解決?
2012-06-05 16:57:39
模范圍INA149的高共模范圍是通過以高精度分割輸入信號來實現(xiàn)的電阻分壓器。這個電阻分壓器使正輸入和負輸入都在內(nèi)部運算放大器。此輸入范圍取決于INA149的電源電壓。圖2和圖3都可用于確定特定電源的最大
2020-10-13 15:34:05
儀表放大器AD620的共模輸入范圍超過電源電壓,會影響共模抑制比嗎?比如AD620采用正負5V電源供電,放大倍數(shù)為10倍,測試時共模輸入范圍為7.07V / 100Hz,會影響共模抑制比嗎?
2023-11-15 06:49:17
異常。運放最常見的問題之一是超出了器件的輸入共模區(qū)間。不過,到底什么是輸入的共模區(qū)間,超出這一區(qū)間的影響是什么? 輸入共模電壓VICM是一位工程師在考慮運放輸入時的首要規(guī)格之一,但它可能帶來一些混淆
2011-10-24 21:06:52
Chau Tran和Jordyn RombolaADI公司簡介在許多應用中,ADC需要在存在大共模信號的情況下處理一個很小的差分輸入信號。傳統(tǒng)的儀表放大器(In-Amp)只具有單端輸出和有限的共模范圍
2018-10-19 10:30:35
又喜我有一個小尺寸的共退化問題。我編寫了一個程序,只占用20%的閃存,但為了構(gòu)建,調(diào)試告訴我以下消息:分支超出范圍。將會發(fā)生什么?我使用PSoC設(shè)計器5.2。我只是使用液晶顯示模塊請幫忙對不起,糟糕
2019-04-10 13:50:33
到底什么是運放的輸入共模區(qū)間?超出這一區(qū)間的影響是什么?如何解決運放的VICMR問題?
2021-04-19 08:21:51
我把一個斷點幾行后浮動變量,我想看。程序在斷點處停止,但根據(jù)監(jiān)視窗口,變量值超出范圍。為什么價值超出范圍?3.30,XC32 V1.40,PIC32 MX795F521L,Windows 7
2019-08-05 12:05:25
我的傳感器采樣電壓范圍為-15V~+15V,想設(shè)計一個窗口比較器,當傳感器電壓范圍在±10V內(nèi),窗口比較器輸出為低電平,超出范圍輸出為高電平,請指教?
2014-09-16 22:28:17
MS8923/8923S是瑞盟科技推出的一款差分輸入、高速、低功耗比較器,具有互補TTL輸出。其傳輸延時在10ns左右,輸入共模范圍可以到負軌。MS8923/8923S在線性區(qū)可以保持輸出穩(wěn)定特性
2021-08-27 10:22:41
電壓做參考電壓(也稱為門限電平),它可選擇LM339輸入共模范圍的任何一點,另一端加一個待比較的信號電壓。當+端電壓高于-端時,輸出管截止,相當于輸出端開路。當-端電壓高于+端時,輸出管飽和,相當于
2024-01-18 09:44:43
1、擅自修改分辨率,通常會導致顯示器出錯,彈出:超出工作頻率范圍的提示。2、這時,不要動任何設(shè)置,一般系統(tǒng)會在用戶沒有確認操作的情況下,自動回到之前的分辨率。3、如果還能進操作系統(tǒng),那就在運行中輸入
2020-11-30 17:29:45
,可支持高達5Mbps的傳輸速率。CAN總線端口提供高達±58V的故障保護,滿足惡劣環(huán)境中的過壓保護需求。接收器輸入共模范圍(CMR)高達±30V,遠遠超出ISO 11898規(guī)范要求的-2V至+7V
2022-05-10 09:31:34
測量”(http://ezchina.analog.com/message/18424#18424),本周主題——怎樣才能滿足模擬前端共模和差模的動態(tài)范圍利用除顫器電擊病人時,ECG設(shè)備必須能夠
2018-10-22 09:18:13
描述該參考設(shè)計提供采用 SN65HVD22 擴展共模 RS-485 收發(fā)器的 500kbps 5V RS-485 接口。特性具有較寬的共模范圍,因此可用于長電纜網(wǎng)絡(luò)超過 100mV 的接收器遲滯
2022-09-22 06:13:05
數(shù)組索引超出數(shù)組數(shù)據(jù)個數(shù)范圍的話會報錯嗎?如果不會,那輸出的數(shù)組元素會是什么 ,好像默認是0?
2016-12-14 13:33:30
如圖2是運放TLC2272的共模輸入電壓范圍,圖5是其輸入電壓范圍,圖1是其仿真圖(信號源是300hz,Vp-p=5V,DC偏置為2.5V的正弦波;VCC=5V單電源供電,接成電壓跟隨器)。我
2017-12-28 21:57:58
稱為門限電平,它可選擇LM339輸入共模范圍的任何一點),另一端加一個待比較的信號電壓。當“+”端電壓高于“-”端時,輸出管截止,相當于輸出端開路。當“-”端電壓高于“+”端時,輸出管飽和,相當于輸出
2011-12-22 14:59:56
縮放輸入電壓并非總像第一次那么容易(或復雜)。在本文中,我將介紹如何在最近的需將+/- 10 V信號縮小到0到2.5 V范圍信號鏈設(shè)計中解決這個挑戰(zhàn),以匹配所有其他信號到模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。達到
2022-11-15 06:57:30
本文主要論述了輸入共模電壓范圍(Vcm)對于ADC的重要性。
2021-04-21 07:26:00
AD7403的規(guī)格書里只顯示了輸入電壓共模范圍的典型值是?200至+300 mV, 而沒有標注最大值和最小值。如圖。 我這邊使用發(fā)現(xiàn),輸入共模現(xiàn)在到2V的時候,還可以正常運行,所以有這個疑問。
2023-12-01 09:38:28
折疊共源共柵比較器怎么修改為遲滯比較器
2021-06-24 07:36:52
運放的單端輸入電壓范圍與共模輸入電壓范圍是一回事,怎么理解,沒看懂?對于其他放大器,怎么共模輸入電壓范圍就要小于單端輸入電壓范圍了
2019-06-11 04:36:19
=11.818181991577148px]放大器都由兩個電源電位供電,用正供電軌+VS和負供電軌–VS表示。運算放大器的輸入[size=11.818181991577148px]和輸出共模范圍根據(jù)與兩個供電軌電壓限值
2014-08-13 15:34:22
的限制,與兩個供電軌有關(guān)。任何運算放大器都由兩個電源電位供電,用正供電軌+VS和負供電軌–VS表示。運算放大器的輸入和輸出共模范圍根據(jù)與兩個供電軌電壓限值的接近程度來定義。 圖1:運算放大器輸入
2018-09-21 14:50:51
。主要特色具有較寬的共模范圍,因此可用于長電纜網(wǎng)絡(luò)超過 100mV 的接收器遲滯,因此在惡劣環(huán)境下也能具有高度可靠性低待機電流:最大 1uA適用于總線開路、短路和空閑情況的自動防故障接收器該參考設(shè)計可進行訂購
2018-07-24 09:12:16
、低功耗和滿擺幅的輸入等特性。傳輸延遲為40ns,且每個比較器的電源電流僅為150μA。該器件的輸入共模范圍都允許超出電源范圍。輸出可以拉到兩個電源端的0.3V之內(nèi),且
2023-06-28 16:25:11
、低功耗和滿擺幅的輸入等特性。傳輸延遲為40ns,且每個比較器的電源電流僅為150μA。該器件的輸入共模范圍都允許超出電源范圍。輸出可以拉到兩個電源端的0.3V之內(nèi),且
2023-06-28 16:27:59
、低功耗和滿擺幅的輸入等特性。傳輸延遲為40ns,且每個比較器的電源電流僅為150μA。該器件的輸入共模范圍都允許超出電源范圍。輸出可以拉到兩個電源端的0.3V之內(nèi),且
2023-06-28 16:30:14
、低功耗和滿擺幅的輸入等特性。傳輸延遲為40ns,且每個比較器的電源電流僅為150μA。該器件的輸入共模范圍都允許超出電源范圍。輸出可以拉到兩個電源端的0.3V之內(nèi),且
2023-06-28 16:44:45
共模范圍±100V的差動放大器電路圖
2009-03-20 09:03:08703 在 INA 所有的性能特性中,最令人費解的特性就是共模范圍要求。那么,設(shè)計人員該如何計算儀表放大器的共模范圍呢?下面來看一下 INA 的輸入/增益過載條件。 當談及儀表放大器的共模
2011-10-12 11:49:311198 2.3.2 使用軟件驗證儀表放大器輸入共模范圍
2019-04-12 06:04:003786 Silicon Labs 的模擬比較器TS9001可在非常低的電源電壓下工作,消耗很少的供電電流,并具有強大的輸入級,可以承受超出電源的輸入電壓。比較器消耗低至 600 nA 的供電電流。大多數(shù)部件
2020-11-03 10:42:31620 快速、16 位、5Msps 雙通道 SAR ADC提供了靈活的差分輸入和寬共模范圍
2021-03-21 16:38:487 LTC2311-16:16位、5Msps寬輸入共模范圍差分輸入ADC數(shù)據(jù)表
2021-04-19 15:05:451 設(shè)計解決方案6-LTC2400單5V電源差分至單端轉(zhuǎn)換器該轉(zhuǎn)換器具有高精度、極低的偏移和偏移、軌至軌輸入共模范圍,并且為零電壓
2021-04-29 17:09:473 LTC2321-16:寬輸入共模范圍的雙16位2Msps差分輸入ADC產(chǎn)品手冊
2021-04-29 18:53:131 LTC2344-18:四路、18位、400ksps/ch差分軟范圍ADC,支持寬輸入共模范圍數(shù)據(jù)表
2021-05-10 14:59:3513 LTC2323-16:具有寬輸入共模范圍的雙16位5Msps差分輸入ADC產(chǎn)品手冊
2021-05-11 08:34:251 LTC2321-12:雙12位+符號2Msps差分輸入ADC,具有寬輸入共模范圍產(chǎn)品手冊
2021-05-11 09:55:440 LTC2323-12:雙12位+符號5Msps差分輸入ADC,支持寬輸入共模范圍數(shù)據(jù)表
2021-05-13 17:13:022 LTC2323-14:雙14位+符號5Msps差分輸入ADC,支持寬輸入共模范圍數(shù)據(jù)表
2021-05-13 18:06:390 LTC2310-14:14位+符號,2Msps差分輸入ADC,支持寬輸入共模范圍數(shù)據(jù)表
2021-05-16 15:18:380 LTC2345-16:八進制、16位、200ksps差分軟量程ADC,支持寬輸入共模范圍數(shù)據(jù)表
2021-05-16 18:17:331 LTC2341-16:雙16位666ksps/ch差分軟量程ADC,支持寬輸入共模范圍數(shù)據(jù)表
2021-05-16 18:44:172 LTC2335-16:16位、1Msps 8通道差分±10.24V輸入軟范圍ADC,支持寬輸入共模范圍數(shù)據(jù)表
2021-05-16 21:06:587 LTC2345-18:八進制、18位、200ksps差分軟量程ADC,支持寬輸入共模范圍數(shù)據(jù)表
2021-05-17 11:22:113 LTC2348-16:八進制、16位、200ksps差分±10.24V輸入軟范圍ADC,支持寬輸入共模范圍數(shù)據(jù)表
2021-05-18 10:34:374 LTC2335-18:18位、1Msps 8通道差分±10.24V輸入軟范圍ADC,支持寬輸入共模范圍數(shù)據(jù)表
2021-05-18 15:17:252 LTC2310-12:12位+符號,2Msps差分輸入ADC,支持寬輸入共模范圍數(shù)據(jù)表
2021-05-20 12:25:251 LTC2341-18:雙、18位、666ksps/ch差分軟量程ADC,支持寬輸入共模范圍數(shù)據(jù)表
2021-05-20 13:07:140 LTC2321-14:雙14位+符號2Msps差分輸入ADC,具有寬輸入共模范圍產(chǎn)品手冊
2021-05-25 12:20:126 LT6018LT1678演示電路-低阻抗源、高共模范圍放大器
2021-05-30 19:41:275 當比較器中的負輸入電壓較大、超出輸入共模電壓范圍時,會出現(xiàn)不正確的輸出行為。如果無法避免負輸入電壓,請務(wù)必保護比較器的輸入引腳并防止發(fā)生相位反轉(zhuǎn)現(xiàn)象,這一點非常重要。
2022-04-28 12:53:234665 當比較器中的負輸入電壓較大、超出輸入共模電壓范圍時,會出現(xiàn)不正確的輸出行為。如果無法避免負輸入電壓,請務(wù)必保護比較器的輸入引腳并防止發(fā)生相位反轉(zhuǎn)現(xiàn)象,這一點非常重要。
2022-04-28 14:47:002535 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《30A寬共模范圍、雙向分流監(jiān)控器參考設(shè)計.zip》資料免費下載
2022-09-06 11:46:512 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《擴展共模范圍RS485的設(shè)計說明.zip》資料免費下載
2022-09-06 09:45:340 比較器是幾乎在每個應用中都可以找到的基本模擬元件。描述比較器的一種方式是它們是 1 位 ADC:比較器有兩個輸入端,其中一個通常用作電壓基準,另一個用作輸入電壓信號。根據(jù)哪個輸入端是基準以及輸入電壓
2022-09-27 09:02:07471 輸入共模電壓范圍(VCM)在包括基帶采樣高速ADC的通信接收器設(shè)計中非常重要。VCM對于具有直流耦合輸入的單電源低壓電路尤為重要。對于單電源電路,饋送驅(qū)動放大器和ADC的輸入信號應在VCM范圍
2023-02-25 12:10:09789 輸入共模電壓范圍(VCM)在包括基帶采樣高速ADC的通信接收器設(shè)計中非常重要。VCM對于具有直流耦合輸入的單電源低壓電路尤為重要。對于單電源電路,饋送驅(qū)動放大器和ADC的輸入信號應在VCM范圍
2023-03-03 15:33:161652 運算放大器輸入共模范圍到底是什么?而超出這一范圍又會產(chǎn)生什么影響呢? 運算放大器,也稱為運放,是一種廣泛用于電子電路中的集成電路。它的主要作用是將輸入信號經(jīng)過放大后輸出,同時保持電路穩(wěn)定性和線性特性
2023-10-29 16:23:471257 ,long long類型也無法滿足我們的需求,導致超出其范圍。本文將詳細介紹超出long long范圍問題的原因以及解決方案,希望能夠給讀者提供一些有用的信息和啟示。 一、問題的背景與原因 超出long long范圍的定義: 在C++語言中,long long類型是一個非常大的整數(shù)數(shù)據(jù)
2023-11-30 11:31:201269 當在C語言中使用int類型時,有時候會遇到超出范圍的情況。int類型通常表示的是有符號32位整數(shù),范圍是-2147483648到2147483647。當超出這個范圍時,你需要采取一些措施來處理這個
2023-11-30 11:32:591316 超出int范圍的整數(shù)指的是大于2147483647或小于-2147483648的整數(shù)。在計算機中,int類型是有限制的,使用32位表示,能夠表示的范圍是-2147483648到2147483647
2023-11-30 11:36:29493 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《共模范圍高側(cè)軌電流測量IC FP6102產(chǎn)品手冊》資料免費下載
2024-01-15 14:50:500 超出電源的輸入電壓范圍會產(chǎn)生什么問題? 超出電源的輸入電壓范圍,即輸入電壓過高或過低,會對電源本身和連接的電子設(shè)備產(chǎn)生一系列問題。 對于電源本身而言,超出輸入電壓范圍可能會導致以下幾個問題: 1.
2024-01-19 11:39:151055 超出電源的輸出電流范圍會有什么弊端? 超出電源的輸出電流范圍可能會導致以下弊端: 1. 過載保護:當負載超過電源的輸出電流范圍時,電源可能會觸發(fā)過載保護機制,自動切斷輸出電流以保護自身。這種情況下
2024-01-19 11:41:52370
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