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  • LM2596S-ADJ 程控电压源2021-04-17 10:35:51

    方案1     计算过程:流过电阻R3的电流I3 ,流过电阻R2的电流I2 ,流过电阻R1的电流I1  FB引脚反馈电压VFB, 单片机DAC输出电压VG,二极管压降VD, 通过下面推导: I3=(VG-VD-VFB)/R3I2=(VOUT-VFB)/R2I1=VFB/R1VD为二极管导通电压0.4V  VFB=1.23(VG-1.23-0.4)/R3+(VOUT-1.23)/R2=1.23/R1(

  • 【转载】运放参数的详细解释和分析-part1,输入偏置电流和输入失调电流【TI FAE 分享】2021-03-29 09:58:42

    转发记录 https://e2echina.ti.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/t/18865 运放参数的详细解释和分析-part1,输入偏置电流和输入失调电流【TI FAE 分享】 探花 9936 points Wayne Xu Wayne Xu 一般运放的datasheet中会列出众多的运放参数,有些易于理解,我们常关

  • 使用运放构建电压跟随器2021-02-28 17:29:36

    运放,是运算放大器的简称 运算放大器是用模拟电子器件(如晶体管,场效应管,二极管等)构成的模拟集成电路,其特点是有很高的放大倍数和抗干扰能力,因此可以被设计成各种用途的派生电路,如电压比较器、窗口电路、波形发生电路等等,其中也有电压跟随器。 电压跟随器是一种具有100%电压负反馈

  • 两级运放积分器的带宽分析2021-01-30 15:00:00

    众所周知,积分器是模拟集成电路中的一个主要模块,用来进行模拟积分的功能。在Sigma-Delta ADC中,最重要的模块就是积分器。在一些专业书籍中,对单极运放组成的积分器的带宽做了详细的分析(如 《模拟CMOS集成电路设计》 和 Understanding Sigma Delta ADC )。这里我们将 Understanding

  • 电流型运放CFB与电压型型运放VFB的区别和优点2021-01-22 09:01:17

    1、主要的优点 主要有两点:1>电流型运放的带宽在不同的增益下,都是一样的,电压型的随着增益变大带宽减小                       2>电流型的运放压摆率Slew Rate 远大于电压型的运放。 2、

  • 运放常用电路2020-05-08 17:02:02

      虚短:运放的两输入端近似等电位,相当于 “短路”。只是分析运算放大器处于线性状态时看作短路,并不是            两输入端真正短路。 虚断: 运放的差模输入电阻很大,一般通用型运算放大器的输入电阻都在1MΩ以上。因此流入运放输入端的            流过的电流非常小。

  • 比较两点压差(比如两点温度相差太大),超过范围,做出动作!2020-04-23 11:51:35

    温度temp1和temp2差值增大,通过放大,作用R2,经R3偏压,传给比较器。比较器不是运放(普通运放不可这么用),一般为开漏输出(比如LM311,LM319),优先拉低,如下示意图。 R3的偏压,是的比较器的基准点比较好设置,不然需要用负电源了。另外R3不能和R2大太多,不然误差放大器输出的信号占叠加后的比值太小

  • 原理图剖析(四)2019-10-26 10:08:31

    原文链接:https://blog.csdn.net/qq_42982742/article/details/102736459 接上次的文章原理图剖析(三)。 在第一篇文章中,我曾把认识原理图分为三个方面,再来回顾一下。 1、认识元件。 2、看清走线。 3、弄清原理。 这3个步骤在我认为是难度是逐级递增的,前

  • 模拟电路29(实际集成运放的主要参数)2019-09-13 16:39:33

    1、输入直流误差特性(输入失调特性) 2、差模特性 3、共模特性 4、大信号动态特性 5、电源特性 6、极限参数

  • NE5532运放加法器2019-08-25 11:42:48

    模拟加法器就是把两个信号混到一起。 这里用的是NE5532运放做的一个加法器           经过测试,是能够正常使用的。   关于不明白的地方可以添加我的QQ:1804433910 问我(注明来意)。

  • 运放-单电源运放和双电源运放2019-08-19 16:00:46

    本文转自:http://www.sohu.com/a/321387578_100281310 (1)分析分析: 单电源运放和单电源运放     1.1 电源供电和单电源供电 所有的运算放大器都有两个电源引脚,一般在资料中,它们的标识是VCC+和VCC-,但是有些时候它们的标识是VCC+和GND。这是因为有些数据手册的作者企图将这种标识的差异作

  • 运算放大器2019-08-15 16:03:47

    基极输入一个电流让三极管工作在放大区,这样可以实现在集电极的 电压放大。 分析: 如上图,当基极电流比较小时,Ic也比较小,则R2上的压降小,所以C点的电压比较大,当基极电流比较大,Ic比较大,R2的压降大,C点的电压小。 贝塔不是不变的,当Ic/Ib电流过大,贝塔就会下降,Ic/Ib太小的话,贝塔也

  • 运算放大器的噪声计算(三)2019-06-15 12:40:21

    运算放大器的噪声计算(3)          本小节主要总结与归纳关于运放电路的噪声的计算方法,最后使用LTSPICE仿真验证OP07运放组成电路的输出电压。   前面小节运算放大器的噪声计算(1)(2)中主要介绍了常见噪声的种类:散粒噪声、热噪声 、闪烁噪声、突发噪声等。而实际运算放

  • 全差分运放浅析(转载)2019-05-10 21:44:14

    来自:https://www.cnblogs.com/alifpga/p/7940445.html  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

  • 一网打尽常见运放典型应用电路2019-03-11 17:38:28

    电子技术经典资料汇总:模电篇 精华好书: 最好的模拟技术资料:模拟一日通:https://bbs.usoftchina.com/thread-209561-1-1.html 推荐:掌握模电要读的几本好书:https://bbs.usoftchina.com/thread-209562-1-1.html 模拟电路设计手册Analog Design Circuits volume 1~3:https://bbs.usoftchi

  • 运放注意要点2019-03-06 09:50:22

    运算放大器,对于学工科的学生来说是一个耳熟能详的词。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。然而在使用运放的时候,又有哪些需要注意的呢? 1、注意输入电压是否超限 图1-1是ADI

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