設(shè)計(jì)了一種用于高速ADC中的高速高增益的全差分CMOS運(yùn)算放大器。主運(yùn)放采用帶開關(guān)電容共模反饋的折疊式共源共柵結(jié)構(gòu),利用增益提高和三支路電流基準(zhǔn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)一個(gè)可用于12~14 bit精度,100 MS/s采樣頻率的高速流水線(Pipelined)ADC的運(yùn)放。設(shè)計(jì)基于SMIC 0.25 μm CMOS工藝,在Cadence環(huán)境下對(duì)電路進(jìn)行Spectre仿真。仿真結(jié)果表明,在2.5 V單電源電壓下驅(qū)動(dòng)2 pF負(fù)載時(shí),運(yùn)放的直流增益可達(dá)到124 dB,單位增益帶寬720 MHz,轉(zhuǎn)換速率高達(dá)885 V/μs,達(dá)到0.1%的穩(wěn)定精度的建立時(shí)間只需4 ns,共模抑制比153 dB。
標(biāo)簽: CMOS 增益提高 運(yùn)算 放大器設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2014-12-23
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基于STM32、STM8處理器,設(shè)計(jì)完成了萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)的多個(gè)功能模塊。為了提高小信號(hào)的采集精度與速度,用多處理器設(shè)計(jì)了一種混合式的鎖相放大器,并運(yùn)用數(shù)字處理進(jìn)行進(jìn)一步處理,具有很高的性價(jià)比。在位移信號(hào)采集中,運(yùn)用STM8S實(shí)現(xiàn)了低成本的設(shè)計(jì)。實(shí)驗(yàn)表明,本系統(tǒng)在速度與精度上滿足萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)要求,總體性價(jià)比高。
標(biāo)簽: 鎖相放大器 試驗(yàn)機(jī) 采集系統(tǒng)
上傳時(shí)間: 2013-12-26
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介紹了基于AD549高精度快響應(yīng)低漂移微電流放大器的工作原理、電路設(shè)計(jì)和制造工藝、詞試技術(shù),該微電流放大器是核反應(yīng)堆反應(yīng)性測(cè)量的關(guān)鍵部件之一,其低噪聲、快響應(yīng)與低漂移技術(shù)是精確測(cè)量反應(yīng)性重要因數(shù)之一。
上傳時(shí)間: 2013-10-25
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共源共柵級(jí)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(jiǎn)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(jí)電流密度的定義,本文提出器件寬長(zhǎng)比與輸出電壓擺幅的關(guān)系,并設(shè)計(jì)一種高擺幅的共源共柵級(jí)偏置電路。
上傳時(shí)間: 2013-10-08
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本文針對(duì)傳統(tǒng)儀用放大電路的特點(diǎn),介紹了一種高共模抑制比儀用放大電路,引入共模負(fù)反饋,大大提高了通用儀表放大器的共模抑制能力。
上傳時(shí)間: 2013-11-10
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零漂移放大器可動(dòng)態(tài)校正其失調(diào)電壓并重整其噪聲密度。自穩(wěn)零型和斬波型是兩種常用類型,可實(shí)現(xiàn) nV 級(jí)失調(diào)電壓和極低的失調(diào)電壓時(shí)間/溫度漂移。放大器的 1/f 噪聲也視為直流誤差,也可一并消除。零漂移放大器為設(shè)計(jì)師提供了很多好處:首先,溫漂和 1/f 噪聲在系統(tǒng)中始終起著干擾作用,很難以其它方式消除,其次,相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)的放大器,零漂移放大器具有較高的開環(huán)增益、電源抑制比和共模抑制比,另外,在相同的配置下,其總輸出誤差低于采用標(biāo)準(zhǔn)精密放大器的輸出誤差
標(biāo)簽: 工程師 零漂移 運(yùn)算放大器
上傳時(shí)間: 2013-11-23
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通過(guò)安裝和調(diào)試ECG放大器,了解醫(yī)學(xué)信號(hào)放大器的特點(diǎn),并掌握放大器的有關(guān)指標(biāo)。 安裝和調(diào)試后的ECG放大器,應(yīng)達(dá)到以下指標(biāo): 1?具有較高輸入阻抗>1MΩ 2?放大器差動(dòng)增益約為1000 3?具有較高共模抑制比(CMRR>80db) 4?等效輸入噪聲<10μV 5?頻帶范圍0.05Hz~100Hz
上傳時(shí)間: 2013-10-18
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訊號(hào)路徑設(shè)計(jì)講座(9)針對(duì)高速應(yīng)用的電流回授運(yùn)算放大器電流回授運(yùn)算放大器架構(gòu)已成為各類應(yīng)用的主要解決方案。該放大器架構(gòu)具有很多優(yōu)勢(shì),并且?guī)缀蹩蓪?shí)施于任何需要運(yùn)算放大器的應(yīng)用當(dāng)中。電流回授放大器沒有基本的增益頻寬產(chǎn)品的局限,隨著訊號(hào)振幅的增加,而頻寬損耗依然很小就證明了這一點(diǎn)。由于大訊號(hào)具有極小的失真,所以在很高的頻率情況下這些放大器都具有極佳的線性度。電流回授放大器在很寬的增益范圍內(nèi)的頻寬損耗很低,而電壓回授放大器的頻寬損耗卻隨著增益的增加而增加。準(zhǔn)確地說(shuō)就是電流回授放大器沒有增益頻寬產(chǎn)品的限制。當(dāng)然,電流回授放大器也不是無(wú)限快的。變動(dòng)率受制于晶體管本身的速度限制(而非內(nèi)部偏置(壓)電流)。這可以在給定的偏壓電流下實(shí)現(xiàn)更大的變動(dòng)率,而無(wú)需使用正回授和其它可能影響穩(wěn)定性的轉(zhuǎn)換增強(qiáng)技術(shù)。那么,我們?nèi)绾蝸?lái)建立這樣一個(gè)奇妙的電路呢?電流回授運(yùn)算放大器具有一個(gè)與差動(dòng)對(duì)相對(duì)的輸入緩沖器。輸入緩沖器通常是一個(gè)射極追隨器或類似的器件。非反向輸入是高阻抗的,而緩沖器的輸出(即放大器的反向輸入)是低阻抗的。相反,電壓回授放大器的2個(gè)輸入均是高阻抗的。電流回授運(yùn)算放大器輸出的是電壓,而且與透過(guò)稱為互阻抗Z(s)的復(fù)變函數(shù)流出或流入運(yùn)算放大器的反向輸入端的電流有關(guān)。在直流電情況下,互阻抗很高(與電壓回授放大器類似),并且隨著頻率的增加而單極滾降。
標(biāo)簽: 電流 運(yùn)算放大器
上傳時(shí)間: 2013-10-19
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2010年4月13日, 專業(yè)設(shè)計(jì)和制造固態(tài)高功率寬帶放大器的MILMEGA公司于2010年亞太區(qū)電磁兼容(APEMC)國(guó)際學(xué)術(shù)大會(huì)及展覽會(huì)期間宣布推出一款新的放大器產(chǎn)品。該款產(chǎn)品主要針對(duì)商用EMC測(cè)試IEC 61000-4-3 標(biāo)準(zhǔn)(覆蓋頻率范圍為80 MHz~1 GHz)。MILMEGA的這一新產(chǎn)品將給EMC測(cè)試領(lǐng)域帶來(lái)革命性的突破。
標(biāo)簽: MILMEGA EMC 測(cè)試 放大器
上傳時(shí)間: 2013-11-17
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運(yùn)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(zhǎng)電池壽命。這樣一來(lái),運(yùn)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(yùn)算放大器一般位于電路系統(tǒng)的前端,對(duì)于時(shí)間和溫度穩(wěn)定性的要求是可以理解的,同時(shí)要改進(jìn)電路結(jié)構(gòu)和修調(diào)技術(shù)。當(dāng)前,運(yùn)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(jìn)的潛力,同時(shí)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(shí)效,幾家運(yùn)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(jiǎn)介如下。
標(biāo)簽: 精密 運(yùn)算放大器 自動(dòng)校零
上傳時(shí)間: 2013-11-17
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