一般來說,放大器會接受低電平、高源阻抗信號,將其變成高電平、低源阻抗信號,以便能夠以更高的精度和保真度進(jìn)行處理。當(dāng)然,放大器的種類非常多,除運(yùn)算放大器外,還有功率放大器、射頻放大器、儀表放大器等,不同放大器適合與不同類型的傳感器接口。多數(shù)復(fù)雜的放大器都是通過組合運(yùn)算放大器構(gòu)建的。
幾乎所有情況下,運(yùn)算放大器都是利用反饋網(wǎng)絡(luò)以不同方式進(jìn)行配置,以便對輸入信號進(jìn)行“運(yùn)算”。今天版主為大家分享 20 個放大器配置的常用設(shè)計(jì)方程:
聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。
舉報(bào)投訴
相關(guān)推薦
運(yùn)放輸入節(jié)點(diǎn)處的電壓。圖2:用于差分放大器有效輸入電阻分析的相關(guān)電壓和電流 對于每個輸入端,方程式1均將有效輸入電阻詮釋為: 讓我們先從比較容易的部分開始:同相輸入端。看圖2中的示意圖,您會發(fā)
發(fā)表于 09-07 11:04
: 方程式 2 方程式 3 例如,微功耗精密運(yùn)算放大器 OPA333 便擁有 ~350 kHz 的增益帶寬 (GBW) 積。因此,在 5 kHz下,閉環(huán)特性會下降到造成第二個運(yùn)算
發(fā)表于 09-19 11:22
了解這一基本構(gòu)建塊可以完成大量模擬計(jì)算電路的配置工作。在未來的文章中,將多次用到此處產(chǎn)生的這三個基本概念:即 Aol 值非常大時的增益方程式、限定 Aol 值時的增益方程式以及運(yùn)算
發(fā)表于 09-26 10:15
,不同放大器適合與不同類型的傳感器接口。多數(shù)復(fù)雜的放大器都是通過組合運(yùn)算放大器構(gòu)建的。幾乎所有情況下,運(yùn)算放大器都是利用反饋網(wǎng)絡(luò)以不同方式進(jìn)行配置
發(fā)表于 03-08 07:00
輸入節(jié)點(diǎn)處的電壓。圖2:用于差分放大器有效輸入電阻分析的相關(guān)電壓和電流對于每個輸入端,方程式1均將有效輸入電阻詮釋為:讓我們先從比較容易的部分開始:同相輸入端。看圖2中的示意圖,您會發(fā)現(xiàn)R3和R4
發(fā)表于 03-18 06:30
如題,這樣一個方程式,我現(xiàn)在用的方法有兩種,1:用數(shù)值里面的函數(shù)硬寫。2:用公式節(jié)點(diǎn)寫。詢問各位大牛,還有別的方法可以解決么?
發(fā)表于 05-22 10:11
運(yùn)算放大器的噪聲模型與噪聲頻譜密度曲線運(yùn)算放大器噪聲計(jì)算方程式
發(fā)表于 04-21 06:13
磁動勢平衡方程式電動勢平衡方程式基本方程組
發(fā)表于 09-06 09:01
方程式;(20.55140)/x^0.67+(2.0037510^(-3))(x)-105020.55/x=0syms xeqns=(20.55140)/x^0.67+(2.0037510^(-3
發(fā)表于 11-23 21:11
導(dǎo)熱微分方程式視頻教程
發(fā)表于 07-05 19:28
?37次下載
微分方程式的建立與求解:復(fù)習(xí)求解系統(tǒng)微分方程的經(jīng)典法物理系統(tǒng)的模型微分方程的列寫n 階線性時不變系統(tǒng)的描述求解系統(tǒng)微分方程的經(jīng)典法一.物理系統(tǒng)的模型
發(fā)表于 09-30 19:30
?0次下載
直流發(fā)電機(jī)的基本方程式一、電動勢平衡方程式 以并勵發(fā)電機(jī)為例 &nb
發(fā)表于 11-19 16:55
?3773次閱讀
設(shè)計(jì)方程常用的放大器配置,感興趣可以看看。
發(fā)表于 06-14 15:29
?0次下載
放大器設(shè)計(jì)方程式
發(fā)表于 04-17 12:42
?4次下載
計(jì)算方程式以下示例程序顯示了如何使用三個運(yùn)算指令計(jì)算以下方程式:RESULT = ((A + B) x C) /D
發(fā)表于 06-27 16:54
?2419次閱讀
評論