分析了程控放大器的基本原理和用它對模擬信號進行穩(wěn)幅和穩(wěn)零的方法,并定量分析了程控信號的可調(diào)節(jié)范圍及精度。討論了程控放大器的應(yīng)用范圍。
上傳時間: 2014-01-24
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近年來,以電池作為電源的微電子產(chǎn)品得到廣泛使用,因而迫切要求采用低電源電壓的模擬電路來降低功耗。目前低電壓、低功耗的模擬電路設(shè)計技術(shù)正成為微電子行業(yè)研究的熱點之一。 在模擬集成電路中,運算放大器是最基本的電路,所以設(shè)計低電壓、低功耗的運算放大器非常必要。在實現(xiàn)低電壓、低功耗設(shè)計的過程中,必須考慮電路的主要性能指標。由于電源電壓的降低會影響電路的性能,所以只實現(xiàn)低壓、低功耗的目標而不實現(xiàn)優(yōu)良的性能(如高速)是不大妥當?shù)摹?論文對國內(nèi)外的低電壓、低功耗模擬電路的設(shè)計方法做了廣泛的調(diào)查研究,分析了這些方法的工作原理和各自的優(yōu)缺點,在吸收這些成果的基礎(chǔ)上設(shè)計了一個3.3 V低功耗、高速、軌對軌的CMOS/BiCMOS運算放大器。在設(shè)計輸入級時,選擇了兩級直接共源一共柵輸入級結(jié)構(gòu);為穩(wěn)定運放輸出共模電壓,設(shè)計了共模負反饋電路,并進行了共模回路補償;在偏置電路設(shè)計中,電流鏡負載并不采用傳統(tǒng)的標準共源-共柵結(jié)構(gòu),而是采用適合在低壓工況下的低壓、寬擺幅共源-共柵結(jié)構(gòu);為了提高效率,在設(shè)計時采用了推挽共源極放大器作為輸出級,輸出電壓擺幅基本上達到了軌對軌;并采用帶有調(diào)零電阻的密勒補償技術(shù)對運放進行頻率補償。 采用標準的上華科技CSMC 0.6μpm CMOS工藝參數(shù),對整個運放電路進行了設(shè)計,并通過了HSPICE軟件進行了仿真。結(jié)果表明,當接有5 pF負載電容和20 kΩ負載電阻時,所設(shè)計的CMOS運放的靜態(tài)功耗只有9.6 mW,時延為16.8ns,開環(huán)增益、單位增益帶寬和相位裕度分別達到82.78 dB,52.8 MHz和76°,而所設(shè)計的BiCMOS運放的靜態(tài)功耗達到10.2 mW,時延為12.7 ns,開環(huán)增益、單位增益帶寬和相位裕度分別為83.3 dB、75 MHz以及63°,各項技術(shù)指標都達到了設(shè)計要求。
標簽: CMOSBiCMOS 低壓 低功耗
上傳時間: 2013-06-29
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AD8397內(nèi)置兩個電壓反饋型運算放大器,能夠以出色的線性度驅(qū)動高負載。共發(fā)射極、軌到軌輸出級的輸出電壓能力優(yōu)于典型射隨輸出級,驅(qū)動25 負載時擺幅可以達到任一供電軌的0.5 V范圍以內(nèi)。低失真、高輸出電流和寬輸出動態(tài)范圍使AD8397特別適合要求高負載上大信號擺幅的應(yīng)用。
上傳時間: 2013-12-22
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共源共柵級放大器可提供較高的輸出阻抗和減少米勒效應(yīng),在放大器領(lǐng)域有很多的應(yīng)用。本文提出一種COMS工藝下簡單的高擺幅共源共柵偏置電路,且能應(yīng)用于任意電流密度。根據(jù)飽和電壓和共源共柵級電流密度的定義,本文提出器件寬長比與輸出電壓擺幅的關(guān)系,并設(shè)計一種高擺幅的共源共柵級偏置電路。
上傳時間: 2013-10-08
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運算放大器集成電路,與其它通用集成電路一樣,向低電壓供電方向發(fā)展,普遍使用3V供電,目的是減少功耗和延長電池壽命。這樣一來,運算放大器集成電路需要有更高的元件精度和降低誤差容限。運算放大器一般位于電路系統(tǒng)的前端,對于時間和溫度穩(wěn)定性的要求是可以理解的,同時要改進電路結(jié)構(gòu)和修調(diào)技術(shù)。當前,運算放大器是在封裝后用激光修調(diào)和斬波器穩(wěn)定技術(shù),這些辦法已沿用多年并且行之有效,它們?nèi)杂懈倪M的潛力,同時近年開發(fā)成功的數(shù)字校正技術(shù),由于獲得成功和取得實效,幾家運算放大器集成電路生產(chǎn)商最近公開了它們的數(shù)字修調(diào)技術(shù),本文簡介如下。
上傳時間: 2013-11-17
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在VFB運算放大器的反饋環(huán)路中使用一個電容是非常常見的做法,其目的是影響頻率響應(yīng),就如在簡單的單極點低通濾波器中一樣,如下面的圖1所示。結(jié)果將噪聲增益繪制成了一幅波特圖,用于分析穩(wěn)定性和相位裕量
上傳時間: 2013-10-29
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INA326/327是TI公司生產(chǎn)的精密儀表放大器。它采用獨特的拓撲結(jié)構(gòu),可實現(xiàn)電源正負限輸入/輸出,非常適用于單電源、低功耗和精密測量的應(yīng)用場合。文中介紹了INA326/327的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和主要性能指標,同時給出其典型的應(yīng)用電路。
上傳時間: 2013-11-03
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摘要】 本文介紹了以AT89S51單片機為核心的溫度控制器的設(shè)計,在該設(shè)計中采用高精度的溫度傳感器AD590對電熱鍋爐的溫度進行實時精確測量,用超低溫漂移高精度運算放大器OP07將溫度-電壓信號進行放大,再送入12位的AD574A進行A\D轉(zhuǎn)換,從而實現(xiàn)自動檢測,實時顯示及越限報警。控制部分采用PID算法,實時更新PWM控制輸出參數(shù),控制可控硅的通斷時間,最終實現(xiàn)對爐溫的高精度控制。
上傳時間: 2014-01-01
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摘要】 本文介紹了以AT89S51單片機為核心的溫度控制器的設(shè)計,在該設(shè)計中采用高精度的溫度傳感器AD590對電熱鍋爐的溫度進行實時精確測量,用超低溫漂移高精度運算放大器OP07將溫度-電壓信號進行放大,再送入12位的AD574A進行A\D轉(zhuǎn)換,從而實現(xiàn)自動檢測,實時顯示及越限報警。控制部分采用PID算法,實時更新PWM控制輸出參數(shù),控制可控硅的通斷時間,最終實現(xiàn)對爐溫的高精度控制。 【關(guān)鍵詞】 水溫控制系統(tǒng) PID控制單片機 溫度控制是工業(yè)生產(chǎn)過程中經(jīng)常遇到的過程控制,有些工藝過程對其溫度的控制效果直接影響著產(chǎn)品的質(zhì)量,因而設(shè)計一種較為理想的溫度控制系統(tǒng)是非常有價值的。 一 系統(tǒng)設(shè)計方案的論證與比較 根據(jù)題目要求,電熱鍋爐溫度控制系統(tǒng)由核心處理模塊、溫度采集模塊、鍵盤顯示模塊、及控制執(zhí)行模塊等組成。
上傳時間: 2017-06-06
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電容投入涌流及限止方法
標簽: 電容
上傳時間: 2013-06-14
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