全差分放大器(Fully-Differential)是一种应用在将单端信号转换为差分信号,或者将差分信号转换为差分信号的芯片。 全差分放大器的配置特点,就是全对称匹配。即两侧输入阻抗配置完全一致(阻抗包括源内阻),反馈配置完全一致。 因此,无论你配置到多大增益,两者都是各担一半;差分输出。 单端输入 ...
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2017-12-01 11:31:19
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PID就是(比例(proportion)、积分(integral)、导数(derivative)),在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。 运放的积分电路: 运放的微分电路 微分电路的输出端和输入端的相位相差90°。 电路一: 运放制作的P ...
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2017-11-15 00:29:43
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先直接截图了,暂态或者说瞬态都是暂时的状态,是从一个稳定态到另一个稳定态的过程。 之所以要了解这个概念是因为对于使用运放搭建的模拟PID有很多的疑惑,比如负反馈没有电阻满不满足“虚短”原则? 网上的答案大多都是按照已经满足“虚短”“虚断”原则下进行分析的,包括积分电路也是如此。 积分电路 如果Vi保... ...
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2017-11-04 14:58:43
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前言 学习的时候器件总是理想的,工作的时候器件总是现实的,理想和现实的差距,使得应用时总是不能得心应手。想学好运放,先学好三极管。 三极管的发明 三极管的特性曲线 截止区:Ube的电压小于be结导通电压,三极管处于截止区,此时,Ib、Ic几乎为0 放大区:Ube的电压大于be结导通电压,此时Ib的变 ...
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2017-08-18 17:09:44
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压摆率(SlewRate)是反应运放动态性能的一项参数,压摆率越大说明运放的延迟越小,对阶跃信号的响应也越迅速。 详细的关于压摆率的成因和参数说明,详见TI的一篇文章: http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52 ...
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2017-08-02 22:16:47
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1.在PCB设计时,芯片电源处旁路滤波等电容应尽可能的接近器件。典型距离是小于3MM 2.运算放大器芯片电源处的小陶瓷旁路电容在放大器处于输入高频信号时能够为放大器的高频特性提供能量电容值的选择依据输入信号的频率与放大器的速度选择比如。一个400MHz的放大器可能採用并连安装的0.01uF和1nF电 ...
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2017-07-11 17:43:30
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差分运算放大器原理 电流测试电路,采用运放的方式作电流检测可以分为:“高端电流检测”和“低端电流检测”。如下图: 高端电流检测优点:-可以检测区分负载是否短路-无地电平干扰缺点:-共模电压高,使用非专用分立器件设计较复杂、成本高、面积大 如上图所示的右边这个电路,实测不能实现,除非选用高共模输入的芯 ...
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2017-06-13 18:21:25
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运放的特点是输出幅值不能超过电源电压的压差,对于传统单电源运放,如LM358,输出电压幅值不能达到电源电压上下限。 单电源运放工作时只能放大对地为正(同向输入)或为负(反向输入)的直流电压,若输入为对地的交流信号时,则只能放大正半波或负半波,另一半波会因为截止而产生严重失真。 为了得到不失真的交流放 ...
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2017-06-08 23:34:01
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实现分压最简单的方法就是用电阻进行分压,如下图: 但这样做有一个最大的问题:输出电阻很大,接入负载会改变分压值,也就是说,在任何分压电路需要一定电流的应用中都不能使用 加一个电压跟随器可以解决这个问题,运放的特点是高输入阻抗,几乎不从信号源汲取电流,运放还有个低输出阻抗的特点,负载电流几乎不会引起内 ...
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2017-06-08 23:33:44
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运算放大器,对于学理工科的学生来说是一个耳熟能详的词。这个知识领域在大学阶段算是很有难度的了,学过电子线路的朋友一定对其不陌生,如计算增益,计算反馈等等。运算放大器作为最通用的模拟器件,广泛运用于信号变换调理、ADC采样前端和电源电路等场合。大家在学习模电课程的时候,都已经学会了运放的设计。然而在使 ...
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2017-06-06 01:00:51
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