RM新时代网站-首页

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

電子發(fā)燒友網>模擬技術>

模擬技術

電子發(fā)燒友網為用戶提供了專業(yè)的模擬技術文章和模擬電子技術應用資料等;是值得收藏和分享的模擬技術與電子技術欄目。
用運算放大器設計電壓放大電路

用運算放大器設計電壓放大電路

本報告使用運算放大器設計一個能夠根據輸入信號幅值切換調整增益的電壓放大電路。輸入信號可直流可交流,若為交流先通過整流濾波電路變?yōu)橹绷?;將直流信號輸入到電壓比較器,通過基準...

2024-11-08 標簽:運算放大器濾波電路比較電路濾波電路電壓放大電路運算放大器 540

如何準確計算電源引起的運放輸出失調電壓?1200字搞定運放電路選型之電源抑制比PSRR

如何準確計算電源引起的運放輸出失調電壓?1200字搞定運放電路選型之電源抑

電源抑制比的代號是PSRR,這個詞不是運算放大器的專屬,如果你研究過LDO,或DCDC芯片,你會發(fā)現,PSRR也是LDO以及DCDC的關鍵指標參數。通俗點來說,PSRR是表征電路對電源電壓波動抑制能力的一...

2024-11-07 標簽:電源運放電路運放PSRR失調電壓 1734

解讀安森美48V-12V DC-DC轉換器解決方案

解讀安森美48V-12V DC-DC轉換器解決方案

自從1898年汽車首次采用電氣照明以來,市場對于汽車電氣特性和功能的需求日益增長。隨著12V系統(tǒng)的局限性逐漸凸顯,汽車行業(yè)正逐步轉向48V系統(tǒng)。這一轉變不僅是為了提供更大的電力容量,...

2024-11-06 標簽:轉換器安森美DC-DC電池 803

運放電路的閉環(huán)增益能大于開環(huán)增益嗎?1200字搞定運放選型的關鍵參數開環(huán)增益

運放電路的閉環(huán)增益能大于開環(huán)增益嗎?1200字搞定運放選型的關鍵參數開環(huán)增

Part 01 前言 運算放大器的主要功能是放大輸入信號,所謂增益指的就是運算放大器放大輸入信號的能力,和運放相關有兩個增益參數,一個是開環(huán)增益,一個是閉環(huán)增益,閉環(huán)增益我們很熟悉了...

2024-11-06 標簽:運放電路放大電路運放開環(huán)增益閉環(huán)增益 1800

差分放大電路的兩個輸入端為什么要接上電壓跟隨器?有何妙用?

差分放大電路的兩個輸入端為什么要接上電壓跟隨器?有何妙用?

Part 01 前言 前面的文章中我們針對差分電路的選型,計算,以及共模抑制比都已經做了詳細的介紹,詳細大家對于差分電路的電路拓撲結構已經很熟悉了,其實可以把差分放大器理解成電壓減法...

2024-11-04 標簽:放大電路運算放大器差分放大電路電壓跟隨器差分電路 1870

硬件面試難題:差分電路的共模抑制比只看運放規(guī)格書中的參數就夠了嗎?

硬件面試難題:差分電路的共模抑制比只看運放規(guī)格書中的參數就夠了嗎?

差分放大電路的特點就是它可以有效放大兩個輸入信號的差值,同時可以有效抑制共模噪聲對運放輸出的影響,注意我們的用詞是抑制,你要明白的是即便是差分電路也無法完全規(guī)避共模輸入干...

2024-11-04 標簽:運放硬件共模抑制比差分放大電路差分電路 1837

今日看點丨 2011億元!比亞迪單季營收首次超過特斯拉;三星將于2025年初引進H

1. 三星將于2025 年初引進High NA EUV 光刻機,加快開發(fā)1nm 芯片 ? 據報道,三星電子正準備在2025年初引入其首款High NA EUV(極紫外)光刻機設備,這標志著這家韓國科技巨頭在先進半導體制造領域...

2024-10-31 標簽:比亞迪特斯拉光刻機三星 799

采用電容型PGA,納芯微推出高精密多通道24/16位Δ-Σ型ADC

納芯微近日推出多通道24/16位、低功耗、高精密 Δ-Σ型ADC—NSAD124x和NSAD114x 系列,具有3ppm積分非線性和高達23.4位的有效分辨率,專為滿足工業(yè)級高精度測溫需求而設計。這兩款產品可為熱電偶測...

2024-10-30 標簽:adcpga納芯微 687

放大器零點漂移主要原因_放大器零點漂移怎么調

放大器零點漂移的主要原因可以歸納為以下幾點:   一、溫度變化   溫度變化是造成零點漂移的主要因素。由于半導體元器件(如晶體管)的導電性對溫度非常敏感,當環(huán)境溫度發(fā)生...

2024-10-25 標簽:放大器放大器零點漂移 790

全差分放大器為精密數據采集信號鏈提供高壓低噪聲信號

全差分放大器為精密數據采集信號鏈提供高壓低噪聲信號

全差分放大器(FDA)具有差分輸入和差分輸出,其輸出共模 由直流(DC)輸入電壓獨立控制,主要用在數據采集系統(tǒng)中模 數轉換的前端,用于將信號調理為合適的電平以供下一級 (通常是模數轉換器...

2024-10-24 標簽:數據采集信號鏈低噪聲全差分放大器FDA 707

動力電池阻抗特性的仿真方法和應用舉例

動力電池阻抗特性的仿真方法和應用舉例

之前我們有一系列文章介紹了電動汽車EMC仿真的方法,作為高壓系統(tǒng)中的重要部件,研究動力電池的阻抗特性對于高壓系統(tǒng)的EMC性能分析非常關鍵。在高壓電池內部,控制高壓和低壓耦合有利于...

2024-10-24 標簽:電動汽車動力電池仿真emc 616

從原理到計算到設計,1200字手把手教你學會用運放搭建差分放大電路

從原理到計算到設計,1200字手把手教你學會用運放搭建差分放大電路

電路中的噪聲有兩大類,一種是差模噪聲,一種是共模噪聲。差分放大電路在電路設計中非常重要,它能夠有效放大兩個輸入信號差,提取并放大我們需要的信號,同時可以有效抑制共模噪聲。...

2024-10-23 標簽:放大電路電路設計運放差分放大電路 3834

ADC模塊在MCU中的作用

ADC模塊在MCU中的作用

在微控制器(MCU)芯片中,通常會有很多外設模塊,比如SPI,I2C,ADC,DAC,PWM,CAN,EEPROM,Flash等。其中ADC是非常重要的一個外設,它在MCU中的作用主要包括以下幾個方面。...

2024-10-22 標簽:微控制器mcuadc 621

1200字徹底掌握運算放大器電路的關鍵參數選型計算:共模抑制比 CMRR

1200字徹底掌握運算放大器電路的關鍵參數選型計算:共模抑制比 CMRR

運放的共模抑制比 (CMRR) 是一個重要參數,它表示運放抑制共模信號對運放輸出影響的能力。理想的運算放大器應具有無限大的CMRR,也就是說當運放的兩個輸入具有相同的電壓時,則放大器的輸...

2024-10-21 標簽:運算放大器運放放大器電路共模抑制比CMRR共模抑制比放大器電路運放運算放大器 2350

儀表放大器高通濾波的陷阱

儀表放大器高通濾波的陷阱

1:高通濾波器的電阻越大,則偏置電流轉換成的電壓就越大。 2:高通濾波器的電阻偏差越大,則失調電流轉換成的電壓也越大。如,將圖4-55 中的R3取誤差1%,改為11MΩ,測輸出波形見圖4-5...

2024-10-21 標簽:放大電路儀表放大器儀表放大器放大電路高通濾波 812

用運放搭建的反相放大電路輸入為0V,輸出居然達到了2.2V,原因你能想到嗎?

用運放搭建的反相放大電路輸入為0V,輸出居然達到了2.2V,原因你能想到嗎?

反相放大電路相信大家都很熟悉了,當反相輸入端電壓為0V時,我們期望的輸出電壓也應該是0V,但是下面這個電路反相輸入端電壓為0V時輸出電壓居然有2.2V之高,原因何在呢?...

2024-10-21 標簽:放大電路運算放大器運放 1494

ADALM2000實驗:調諧放大器級(二)

本實驗活動的目標是延續(xù)“ADALM2000實驗:調諧放大器級”中開始的調諧放大器級研究。...

2024-10-16 標簽:放大器放大器電路諧振電路LLC諧振電路放大器放大器電路調諧放大器諧振電路 1185

ADALM2000實驗:調諧放大器級(一)

對通信系統(tǒng)的許多要求都超出了運算放大器的高頻限制。在此類情況下,通常會使用分立式調諧放大器。分立式放大器通常使用LC(并聯(lián)電感電容)諧振電路來代替集電極(或漏極)電 阻器進行...

2024-10-16 標簽:放大器ADI運算放大器調諧放大器 543

ADALM2000實驗:變壓器耦合放大器

ADALM2000實驗:變壓器耦合放大器

本次實驗旨在帶您熟悉變壓器耦合放大器的阻抗匹配操作。升降壓變壓器的基本定義是一種將輸入的交流電壓轉換為比原電壓更高(升壓)或更低(降壓)的器件。此外還有可用于將電路與地隔...

2024-10-16 標簽:變壓器放大器功率放大器阻抗隔離變壓器 535

SiC MOSFET溝道遷移率提升工藝介紹

SiC MOSFET溝道遷移率提升工藝介紹

過去三十年,碳化硅功率半導體行業(yè)取得了長足的進步,但在降低缺陷方面依然面臨著重大挑戰(zhàn)。其主要問題是——碳化硅與柵氧化層之間的界面處存在著大量的缺陷。在NMOS中, 反型層中產生的...

2024-10-16 標簽:MOSFET半導體晶圓SiC碳化硅 571

不加負壓怎么讓運放避開最小輸出電壓限制

不加負壓怎么讓運放避開最小輸出電壓限制

之前討論過關于運算放大器輸出軌的問題,即 運算放大器的輸出會由于內部限制會有一個輸出電壓范圍,而且這個輸出電壓范圍也是受到溫度以及輸出電流(負載)影響。...

2024-10-15 標簽:模擬電路運算放大器運放輸出電壓 604

1200字掌握運放電路的“時髦”參數:“軌至軌”---硬件面試必考題

1200字掌握運放電路的“時髦”參數:“軌至軌”---硬件面試必考題

“軌至軌”(Rail-to-Rail)在運算放大器中指的是運放的輸入和輸出信號電壓能夠達到電源電壓的兩個極限值(電源軌)。雙電源供電的運放的電源軌指的是它的正電源電壓和負電源電壓,或者對...

2024-10-15 標簽:運放電路運算放大器硬件軌至軌 2108

反相放大電路中運放V+引腳串聯(lián)一個電阻有什么用?是畫蛇添足嗎?

反相放大電路中運放V+引腳串聯(lián)一個電阻有什么用?是畫蛇添足嗎?

反相放大電路是一種基礎的運算放大電路,可以對輸入信號進行放大并反相輸出。它的核心組件是運算放大器,常用于信號處理、濾波等應用。它有以下幾個基本組成部分: 1.輸入電阻Rin:連...

2024-10-14 標簽:電阻放大電路運放反相放大放大電路電阻運放運算放大電路 2198

貿澤開售ROHM TLR377GYZ CMOS運算放大器

自2024年10月11日起,全球電子元器件及工業(yè)自動化產品授權代理商貿澤電子 (Mouser Electronics) 已開始供應ROHM Semiconductor推出的超小型TLR377GYZ CMOS運算放大器。這款運算放大器尺寸僅為0.88mm x 0....

2024-10-12 標簽:CMOS運算放大器貿澤電子 503

運算放大器電路案例分析:沒有為運放設置正確的輸入偏置電流引發(fā)的輸出失調電壓異常

運算放大器電路案例分析:沒有為運放設置正確的輸入偏置電流引發(fā)的輸出失調

我想大概率是因為在大學學習模擬電路時經常聽到“虛短”,“虛斷”導致的吧,因為“虛斷”是因為理想運放輸入阻抗無窮大,既然都無窮大了,那還考慮啥輸入偏置電流呢?如果這樣想,說...

2024-10-11 標簽:運算放大器運放放大器電路輸入偏置電流 2105

1200字搞懂運放電路中輸入失調電壓的分析,計算,以及選型對策

1200字搞懂運放電路中輸入失調電壓的分析,計算,以及選型對策

我們今天會講一下運放失調電壓。在理想運算放大器的情況下,當輸入電壓 (V i ) 為 0 V時,V IN(+)和 V IN(-)端子的直流電壓完全匹配。然而,實際上存在以下差異V IN(+)和 V IN(-)端子之間的輸入阻抗...

2024-10-11 標簽:電路分析運放電路運放失調電壓 1919

功率MOSFET在電池管理充放電系統(tǒng)中的應用

功率MOSFET在電池管理充放電系統(tǒng)中的應用

功率MOSFET需要在鋰離子電池組內部和輸出負載之間串聯(lián)。同時,專用IC用于控制MOSFET的開啟和關閉,以管理電池的充放電,如圖1所示。在消費類電子系統(tǒng)中,如手機、筆記本電腦等,帶有控制...

2024-10-08 標簽:鋰離子電池蓄電池功率MOSFET充放電系統(tǒng)功率MOSFET蓄電池鋰離子電池 803

為什么PMOS作為高側開關更容易實現

為什么PMOS作為高側開關更容易實現

高側開關就是負載是接地的,開關相對于負載處于高電位,如下圖所示。如果將開關和負載的位置互換,就是低側開關。...

2024-10-08 標簽:開關MOS管NMOSPMOSMOS管NMOSPMOS開關負載 949

華南展|邀您參與高科技企業(yè)能效管理的盛會!

華南展|邀您參與高科技企業(yè)能效管理的盛會!

為幫助企業(yè)提高企業(yè)效能,慕尼黑華南激光展特別邀請美世中國的大咖們來到展會現場! ? 美世中國將運用研究成果和專業(yè)知識幫助客戶,特別為企業(yè)帶來關于“提質增效”“人才培育”“出...

2024-10-08 標簽: 143

影響運放電路采樣精度的輸入失調電流到底該怎么理解?如何解決?800字來搞定它

影響運放電路采樣精度的輸入失調電流到底該怎么理解?如何解決?800字來搞定

實際上,輸入失調電流很重要,它是反相端和非反相端的輸入偏置電流之差,由以下等式給出,其中Ios是輸入失調電流。...

2024-10-08 標簽:運放電路輸入失調電流 2403

編輯推薦廠商產品技術軟件/工具OS/語言教程專題

RM新时代网站-首页