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op放大器

運算放大器(簡稱“運放”)是具有很高放大倍數的電路單元。在實際電路中,通常結合反饋網絡共同組成某種功能模塊。它是一種帶有特殊耦合電路及反饋的放大器。其輸出信號可以是輸入信號加、減或微分、積分等數學運算的結果。由于早期應用于模擬計算機中用以實現數學運算,因而得名“運算放大器”。[1]
  • 面向小面積和大面積光電二極管的低躁聲放大器

    光電二極管可分為兩類:具高電容 (30pF 至 3000pF)的大面積光電二極管和具相對較低電容 (10pF 或更小)的較小面積光電二極管

    標簽: 光電二極管 低躁聲放大器

    上傳時間: 2013-11-21

    上傳用戶:firstbyte

  • 零晶體管IC-IC設計一個新高度

    Abstract: We can apply a BiCMOS integrated circuit with only resistors and no transistors to solve adifficult design problem. The mythically perfect operational amplifier's gain and temperature coefficient aredependent on external resistor values. Maxim precision resistor arrays are manufactured together on asingle die and then automatically trimmed, to ensure close ratio matching. This guarantees that theoperational amplifier (op amp) gain and temperature coefficient are predictable and reliable, even withlarge production volumes.

    標簽: IC-IC 晶體管

    上傳時間: 2014-11-30

    上傳用戶:ynzfm

  • 太陽能LED路燈控制器的設計

    文中首先介紹了太陽能LED路燈系統(tǒng)的組成,及各組成部分的工作原理。然后詳細討論了用STC90C52單片機實現的太陽能LED路燈控制器的設計,包括用并聯式三端穩(wěn)壓管TL431芯片實現的蓄電池充電控制電路、用場效應管實現的負載輸出控制電路、用光敏電阻實現的光控電路、用運算放大器實現的檢測電路的硬件電路設計和系統(tǒng)軟件的實現。

    標簽: LED 太陽能 路燈控制器

    上傳時間: 2013-11-18

    上傳用戶:windgate

  • 一種高電源抑制比全工藝角低溫漂CMOS基準電壓源

    基于SMIC0.35 μm的CMOS工藝,設計了一種高電源抑制比,同時可在全工藝角下的得到低溫漂的帶隙基準電路。首先采用一個具有高電源抑制比的基準電壓,通過電壓放大器放大得到穩(wěn)定的電壓,以提供給帶隙核心電路作為供電電源,從而提高了電源抑制比。另外,將電路中的關鍵電阻設置為可調電阻,從而可以改變正溫度電壓的系數,以適應不同工藝下負溫度系數的變化,最終得到在全工藝角下低溫漂的基準電壓。Cadence virtuoso仿真表明:在27 ℃下,10 Hz時電源抑制比(PSRR)-109 dB,10 kHz時(PSRR)達到-64 dB;在4 V電源電壓下,在-40~80 ℃范圍內的不同工藝角下,溫度系數均可達到5.6×10-6 V/℃以下。

    標簽: CMOS 高電源抑制 工藝 基準電壓源

    上傳時間: 2014-12-03

    上傳用戶:88mao

  • 德州儀器技術專家分享:LDO噪聲詳解

      隨著通信信道的復雜度和可靠性不斷增加,人們對于電信系統(tǒng)的要求和期望也不斷提高。這些通信系統(tǒng)高度依賴于高性能、高時鐘頻率和數據轉換器器 件,而這些器件的性能又非常依賴于系統(tǒng)電源軌的質量。當使用一個高噪聲電源供電時,時鐘或者轉換器 IC 無法達到最高性能。僅僅只是少量的電源噪聲,便會對性能產生極大的負面影響。本文將對一種基本 LDO 拓撲進行仔細研究,找出其主要噪聲源,并給出最小化其輸出噪聲的一些方法。   表明電源品質的一個關鍵參數是其噪聲輸出,它常見的參考值為 RMS 噪聲測量或者頻譜噪聲密度。為了獲得最低 RMS 噪聲或者最佳頻譜噪聲特性,線性電壓穩(wěn)壓器(例如:低壓降電壓穩(wěn)壓器,LDO),始終比開關式穩(wěn)壓器有優(yōu)勢。這讓其成為噪聲敏感型應用的選擇。   基本 LDO 拓撲   一個簡單的線性電壓穩(wěn)壓器包含一個基本控制環(huán)路,其負反饋與內部參考比較,以提供恒定電壓—與輸入電壓、溫度或者負載電流的變化或者擾動無關。    圖 1 顯示了一個 LDO 穩(wěn)壓器的基本結構圖。紅色箭頭表示負反饋信號通路。輸出電壓 VOUT 通過反饋電阻 R1 和 R2 分壓,以提供反饋電壓 VFB。VFB 與誤差放大器負輸入端的參考電壓 VREF 比較,提供柵極驅動電壓 VGATE。最后,誤差信號驅動輸出晶體管 NFET,以對 VOUT 進行調節(jié)。    圖 1 LDO 負反饋環(huán)路    簡單噪聲分析以圖 2 作為開始。藍色箭頭表示由常見放大器差異代表的環(huán)路子集(電壓跟隨器或者功率緩沖器)。這種電壓跟隨器電路迫使 VOUT 跟隨 VREF。VFB 為誤差信號,其參考 VREF。在穩(wěn)定狀態(tài)下,VOUT 大于 VREF,其如方程式 1 所描述:

    標簽: LDO 德州儀器

    上傳時間: 2013-11-11

    上傳用戶:jiwy

  • 電源工程師親授電源設計8大技巧(圖解)

     電子發(fā)燒友網:本文是小編從電子發(fā)燒友網論壇上淘過來的,覺得內容還可以,所以在這里跟大家一起分享分享。電源設計專家親授電源設計秘訣,助您的設計一臂之力!   一 反激式電源中的鐵氧體磁放大器   對于兩個輸出端都提供實際功率(5 V 2 A 和 12 V 3 A,兩者都可實現± 5%調節(jié))的雙路輸出反激式電源來說,當電壓達到 12 V 時會進入零負載狀態(tài),而無法在 5%限度內進行調節(jié)。線性穩(wěn)壓器是一個可實行的解決方案,但由于價格昂貴且會降低效率,仍不是理想的解決方案。我們建議的解決方案是在 12 V 輸出端使用一個磁放大器,即便是反激式拓撲結構也可使用。   為了降低成本,建議使用鐵氧體磁放大器。然而,鐵氧體磁放大器的控制電路與傳統(tǒng)的矩形磁滯回線材料(高磁導率材料)的控制電路有所不用。鐵氧體的控制電路(D1 和 Q1)可吸收電流以便維持輸出端供電。該電路已經過全面測試。變壓器繞組設計為 5 V 和 13 V 輸出。該電路在實現 12 V 輸出± 5%調節(jié)的同時,甚至還可以達到低于 1 W 的輸入功率(5 V 300 mW和12V零負載)

    標簽: 電源工程師 圖解 電源設計

    上傳時間: 2013-10-30

    上傳用戶:lwq11

  • max5094數據表

        MAX5094 CMOS、高性能、電流模式PWM控制器具有寬輸入電壓范圍隔離/非隔離電源所需的所有特性。這些控制器非常適用于低功率和大功率通用電源及電信電源。MAX5094含有一個快速比較器,從電流檢測端到輸出的延時通常僅為60ns,用于過流保護功能。MAX5094內置一個誤差放大器,在COMP端產生輸出。采用外部元件控制COMP電壓的上升可以實現軟啟動。通過外部電阻和電容可以調節(jié)振蕩器的頻率,范圍在20kHz至1MHz之間。定時電容的放電電流經過了微調,可以在給定頻率下設定死區(qū)時間和最大占空比。RTCT端輸出的鋸齒波可以在需要的時候用來進行斜率補償。

    標簽: 5094 max 數據表

    上傳時間: 2013-10-31

    上傳用戶:zhangxin

  • 基于單片機的恒流源技術研究

    :設計了一種基于單片機控制的數控恒流源。數控恒流源以AT89S52 為控制核心,采用了高共模抑制比低溫漂的運算放大器OP07 和達林頓管TIP122 構成恒流源的主體,配以高精度12 bit D/ A 芯片MAX532 以及16 bit A/ D 芯片AD7715 完成單片機對輸出電流的實時監(jiān)測。

    標簽: 單片機 恒流源 技術研究

    上傳時間: 2013-12-17

    上傳用戶:asasasas

  • 雙相位鎖相放大電路設計

    采用CD4046和AD630設計了一個雙相位鎖相放大器,并進行了實驗驗證,實驗驗證結果表明,該放大器可以測量1 mA以下的交流電流,靈敏度為20 mV/mA,精度0.05%,是一種高精度、實用型鎖相放大電路。

    標簽: 雙相 鎖相放大 電路設計

    上傳時間: 2013-12-08

    上傳用戶:ming52900

  • 三極管開關電路設計詳細過程

    三極管開關電路設計詳細過程:三極管除了可以當做交流信號放大器之外,也可以做為開關之用。嚴格說起來,三極管與一般的機械接點式開關在動作上并不完全相同,但是它卻具有一些機械式開關所沒有的特點。圖1所示,即為三極管電子開關的基本電路圖。由下圖可知,負載電阻被直接跨接于三極管的集電極與電源之間,而位居三極管主電流的回路上。

    標簽: 三極管 開關 電路設計 詳細過程

    上傳時間: 2013-11-18

    上傳用戶:peterli123456

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