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运算放大器的简易测量
运算放大器是差分输入、单端输出的极高增益放大器,常用于高精度模拟电路,因此必须精确测量其性能。但在开环测量中,其开环增益可能高达107或更高,而拾取、杂散电流或塞贝克(热电偶)效应可能会在放大器输入端产生非常小的电压,这样误差将难以避免。
2020-03-10
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高分辨率温度测量
热电偶放大器AD8494内置一个片内温度传感器,一般用于冷结补偿,将热电偶输入端接地,该器件便可用作一个独立的摄氏温度计。在这种配置中,放大器在片内仪表放大器的输出引脚与(一般接)参考引脚之间产生5 mV/°C的输出电压。这种方法有一个缺点,当测量较窄范围的温度时,系统分辨率不佳。考虑这一情况:采用5 V单电源供电的10位ADC具有4.88 mV/LSB的分辨率。这意味着,图1所示的系统具有约1°C/LSB的分辨率。如果目标温度范围较窄,例如20°C,则输出改变幅度为100 mV,ADC的可用动态范围仅有1/50得到利用。
2020-03-10
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模拟热电堆探头的手持式红外测温仪原理分析
手持式红外测温仪可以实现非接触近距离测量人体的温度,非常方便用于临时快速的体温测量。目前随着疫情的发展,在进出小区,公共场所等地方,都需要用到手持式红外测温仪,润石科技作为一家拥有高性能模拟信号链设计能力的公司,旗下产品线跟红外测温仪、医疗设备等产品具有非常高的匹配度,包括运算放大器,比较器,模拟开关,LDO 等产品。
2020-03-09
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升压放大器让设备兼具小身材和大音量
消费者现在都用非常小巧的设备来听音乐,但是锂电池和低压电源通常不能实现大音量的音频效果。升压放大器因其可以增加响度,同时能实现极小尺寸的封装和超低的功耗日渐流行。
2020-03-06
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如何轻松稳定带感性开环输出阻抗的运算放大器?
一些运算放大器(运放)具有感性开环输出阻抗,稳定这一类运放可能比阻性输出阻抗的运算放大器更为复杂。最常用的技术之一是使用“断开环路”方法,这涉及到断开闭环电路的反馈环路和查看环路增益以确定相位裕度。
2020-02-27
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振动传感器输出什么信号?会影响其输出信号的因素
概而论了,看传感器的特性曲线而定,传感器的鉴定证书里应该有这个图表,但是在特性曲线的线性区域可以有相对固定的比例关系,就是传感器的灵敏度,单位是(mm/s)/mV。一般来说传感器输出的直接量是电荷,经过电荷调理器、放大器等转换成电压信号,而且是直流电压信号,自然不能用交流电压表测量。
2020-02-10
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带精密电源基准电平转换的高性能差分放大器
采用小尺寸工艺设计的高性能ADC通常采用1.8V至5V单电源供电。为了处理±10 V或更大的信号,ADC一般前置一个放大器电路以衰减该信号,防止输入端饱和。在信号包含大共模电压时普遍采用差分放大器(diff amp)。
2020-02-07
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高速电流反馈型放大器如何驱动并均衡最长100米的VGA电缆
在课堂、演讲厅和会议室,PC通过VGA电缆连接到投影仪,以传输红绿蓝(RGB)视频信号。平均电缆长度取决于房间大小和天花板高度,但多数电缆不超过100米。本文介绍集成电荷泵的三通道高速电流反馈型运算放大器ADA4858-31(见附录)如何能驱动并均衡最长达100米的VGA电缆。这种解决方案用在PC与电缆之间,便于使用,成本低廉,易于实施,只需几个无源组件,并从USB端口获得3.3V至5V单电源。
2020-02-06
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内置片内电阻的双路差动放大器实现精密ADC驱动器
配有运算放大器和外部增益设置电阻的分立式差动放大器精度一般,并且温度漂移明显。采1%、100ppm/°C标准电阻,最高2%的初始增益误差最多会改变200 ppm/°C,并且通用于精密增益设置的单片电阻网络过于庞大且成本较高。此外,大多数分立式运算放大器电路的共模抑制都比较差,并且输入电压范围小于电源电压。虽然单片差分放大器的共模抑制比较好,但由于片内器件与外部增益电阻之间本身不匹配,所以单片差分放大器仍存在增益漂移问题。
2020-02-06
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G = 1/2的差分输出差动放大器系统
采用小尺寸工艺设计的高性能ADC通常采用1.8V至5V单电源或±5V双电源供电。为了处理±10 V或更大的实际信号,ADC一般前置一个放大器以衰减该信号,防止ADC输入端出现饱和或受损。这种放大器通常具有单端输出,但为了获得差分输入ADC的全部优势,包括更高动态范围、更佳共模抑制性能和更低的噪声敏感度,具有差分输出会更有利。图1显示一个增益为1/2的差分输出放大器系统。
2020-02-05
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超低失真音频Panpot放大器
图1所示为一个音频Panpot电路,通过在左右立体声声道之间连续改变单声道音频信号的位置来响应电位器的设置。低成本和低失真是音频电路的重要考虑因素。双通道低失真差动放大器AD8273利用内部增益设置电阻确保两个通道匹配出色。它无需外部器件,每个通道均配置为两个高性能放大器,增益为3。在音频范围内,总谐波失真小于0.0007%。
2020-02-04
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单IC增益??樘峁?到6的精密增益
许多应用都需要利用增益??槔捶糯笕跣藕呕蛩ゼ醮笮藕牛怪階DC的满量程输入范围匹配。遗憾的是,采用分立放大器和外部电阻的典型增益??橛泻芏嗳钡悖绲途群推葡拗频?。举例来说,采用标准1%、100 ppm/°C增益电阻时,初始增益误差可能达到2%,温漂可能达到200 ppm/°C。
2020-02-04
- 避开繁琐!运放差分电容测量简化指南
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