LMC660 CMOS四運(yùn)算放大器是單電源操作。工作電壓從+5V到+15V并具有軌對(duì)軌輸出擺幅和輸入包括接地的共模范圍。性能過(guò)去困擾CMOS放大器的局限性不是這個(gè)設(shè)計(jì)的問(wèn)題。輸入VOS、漂移和寬帶
2020-09-16 17:16:32
,允許常見(jiàn) 5V ADC 的測(cè)量。雖然可以對(duì)此類(lèi)應(yīng)用使用傳統(tǒng)運(yùn)算放大器,但與傳統(tǒng)運(yùn)算放大器相比,PGA281 可具有更多優(yōu)勢(shì),可提供更準(zhǔn)確、用途更廣泛的解決方案,例如:- 差動(dòng)測(cè)量可最大程度降低
2014-07-15 14:57:54
內(nèi)的負(fù)載電流。相應(yīng)的線性輸出為 10mV 至 4.9V,允許常見(jiàn) 5V ADC 的測(cè)量。雖然可以對(duì)此類(lèi)應(yīng)用使用傳統(tǒng)運(yùn)算放大器,但與傳統(tǒng)運(yùn)算放大器相比,PGA281 可具有更多優(yōu)勢(shì),可提供更準(zhǔn)確、用途更廣
2018-07-24 07:42:52
我想設(shè)計(jì)一個(gè)增益為25的共射級(jí)放大器。我好像通過(guò)猜阻值弄到了25的增益,有人能告訴我該怎么計(jì)算阻值確保我的確獲得了25的增益呢?
2018-11-22 10:43:51
),這是它的一項(xiàng)主要特性。 與大多數(shù)類(lèi)型的放大器不同,差動(dòng)放大器通常能夠測(cè)量超出供電軌的電壓,適合存在較大直流或交流共模電壓的應(yīng)用。 差動(dòng)放大器是電流和電壓監(jiān)控應(yīng)用的理想選擇。 TI的差動(dòng)放大器具有40
2019-05-22 08:53:17
放大器輸出范圍以及差動(dòng)放大器SENSE引腳電壓范圍。必須滿足下列三個(gè)條件:SENSE引腳可以耐受幾乎為電源兩倍的電壓,因此第二個(gè)限制條件相當(dāng)寬松。 2.5V至36V的寬電源電壓范圍使得A D8276成為
2018-10-24 09:55:44
,有賴(lài)于精心設(shè)計(jì)集成電路的精確匹配和溫度追蹤能力。圖 1 顯示了如 INA133 等差動(dòng)放大器的常用方法,其對(duì)一個(gè)低電阻分流器的電壓進(jìn)行測(cè)量,從而監(jiān)測(cè)負(fù)載的電流。要想抑制 10V 共模電壓 Vs,兩個(gè)輸入端
2018-09-26 11:26:09
平衡的電路,兩個(gè)集電極電壓之間的零差。這被稱(chēng)為共模操作,當(dāng)輸入為零時(shí),放大器的共模增益為輸出增益。運(yùn)算放大器還具有一個(gè)低阻抗的輸出(盡管有一個(gè)輸出帶有一個(gè)額外的差分輸出),該輸出以一個(gè)公共接地端為基準(zhǔn)
2020-12-25 09:05:21
的固定共模電壓。放大器共模電壓范圍取決于設(shè)計(jì),且用戶需要確保其處于指定的工作范圍內(nèi)。 圖1:顯示反相和同相運(yùn)放配置的共模電壓 那么什么是CMRR?技術(shù)定義是差分增益與共模增益的比率,但這不能告訴我們過(guò)多
2019-03-20 06:45:09
電壓差動(dòng)放大器具備一些可使該電路在極寬電壓范圍內(nèi)準(zhǔn)確工作的特性。庫(kù)侖計(jì)數(shù)器的工作原理是測(cè)量一個(gè)檢測(cè)電阻器兩端的電壓,把它作為必需進(jìn)行積分運(yùn)算之電流的指示。圖 1 示出了當(dāng)采用一款低電壓
2018-10-15 09:20:48
有大神幫忙解答:1.芯片手冊(cè)中13頁(yè)的"增益控制接口"部分中提到增益控制電壓需在共模范圍內(nèi):-1.2~2.0V(+5V供電時(shí)),但15頁(yè)圖38中VC=0V時(shí),VG2=-1.526V
2018-08-18 06:54:20
AD620 儀表放大器的引腳圖 (2)即(3)AD620的基本特點(diǎn)為精度高、使用簡(jiǎn)單、低噪聲,增益范圍1~1000,只需一個(gè)電阻即可設(shè)定,電源供電范圍±2.3V~±18V,而且耗電量低,可用電池驅(qū)動(dòng)
2018-10-08 10:27:27
的轉(zhuǎn)換速率。精心的設(shè)計(jì)使放大器在低至2.7伏的電源電壓下工作。輸入級(jí)操作圖43顯示了輸入級(jí)的簡(jiǎn)化示意圖。對(duì)于正極電源內(nèi)高達(dá)1.1V的共模電壓(單個(gè)5V電源為0V至3.9V),尾流I2流過(guò)PNP差分對(duì)Q13
2020-10-14 16:45:42
運(yùn)算放大器。EL2045的增益為-2穩(wěn)定,具有275V/微秒的轉(zhuǎn)換速率和100MHz的增益帶寬,增益為-2,同時(shí)只需要5.2mA的電源電流。EL2045的電源工作范圍為±18V至±2V。對(duì)于單電源工作
2020-09-22 16:37:10
更有利。圖1顯示一個(gè)增益為1/2的差分輸出放大器系統(tǒng)。圖1. G = 1/2的差分輸出差動(dòng)放大器功能框圖差分放大器A1的增益配置為1/2。 此放大器的輸出送到放大器A2的同相輸入端和放大器A3的反相輸入
2018-10-26 11:08:13
特征描述 INA149是一個(gè)精確的單位增益差 共模電壓范圍:±75 V高輸入共模放大器 最小共模抑制比:90分貝,電壓范圍為-40°C至+125°C。它是一個(gè)單片設(shè)備 直流規(guī)格:包括一個(gè)
2020-07-14 15:41:46
,并導(dǎo)致最終破壞。典型特征除非另有規(guī)定,VS=5V,單電源,TA=25°C。詳細(xì)說(shuō)明概述LM321運(yùn)算放大器可以在單電源或雙電源電壓下工作,具有真正的差分輸入,保持線性模式,輸入共模電壓為0 VDC
2020-09-21 18:09:09
中所示的典型正、負(fù)過(guò)驅(qū)動(dòng)器恢復(fù)時(shí)間分別為
5納秒和25納秒,分別地 圖10中的大閉環(huán)
增益配置
放大器輸出到超速檔。圖11顯示了線性輸出值的典型恢復(fù)時(shí)間
為30ns。圖10中電路的
共模輸入由一個(gè)
5V脈沖引起,其典型恢復(fù)時(shí)間
為310 ns如圖12所示。LM6181電源
電壓為±
5伏?! ?/div>
2020-07-17 14:15:23
MAX車(chē)身電子高精度單向和雙向電流檢測(cè)放大器MAX9918/MAX9920這些IC為單電源、高精度電流檢測(cè)放大器,具有-20V至+75V高輸入共模電壓范圍。 MAX99212線霍爾效應(yīng)傳感器接口IC
2019-09-26 11:13:11
,100-k?負(fù)載連接至VS/2。輸入為5-VPP正弦波。輸出電壓約為4.98 VPP。陶瓷電容器應(yīng)為0.01μF的旁路電容器。工作電壓OPA2348運(yùn)算放大器的規(guī)定和測(cè)試范圍為2.5 V至5.5 V
2020-09-25 17:36:03
。這使得,以一種非常簡(jiǎn)單的方式,將所需的+2.5V直流偏壓施加到放大器的輸入端,這也將出現(xiàn)在它們的輸出端。與OPA2681一樣,A/D轉(zhuǎn)換器ADS823在單個(gè)+5V電源上工作。其內(nèi)部共模電壓通常為
2020-09-21 18:00:29
,電壓在3mV以?xún)?nèi)。共模范圍擴(kuò)展到負(fù)電源理想的單電源應(yīng)用。單、雙和四個(gè)版本具有相同的規(guī)格,以實(shí)現(xiàn)最大的設(shè)計(jì)靈活性。除了體積小、靜態(tài)電流低(20μA/放大器)外,它們還具有低偏移電壓(最大125μV
2020-09-27 17:38:18
OPA356是一種CMOS高速電壓反饋運(yùn)算放大器,設(shè)計(jì)用于視頻和其他通用應(yīng)用。該放大器具有200mhz的增益帶寬和360v/μs的轉(zhuǎn)換速率,但它是單位增益穩(wěn)定的,可以作為1v/V的電壓跟隨器工作。它的輸入共
2020-10-15 17:33:19
OPA642的電壓反饋架構(gòu),其高共模比,將提供卓越的性能差分放大器配置。圖2顯示了一個(gè)典型的配置。此設(shè)計(jì)的起點(diǎn)是選擇200?到2k?范圍內(nèi)的RF值。較低的值降低了所需的RG,增加了V2源和OPA642輸出
2020-10-19 15:44:32
,加上獨(dú)立于電源電壓的偏壓,提供了顯著的單(+5V)電源操作。OPA681將提供大于200MHz的帶寬,在單個(gè)+5V電源上驅(qū)動(dòng)2Vp-p輸出到100?。以前的增強(qiáng)輸出級(jí)放大器通常由于輸出電流過(guò)零而遭受非常
2020-10-26 17:25:23
,加上獨(dú)立于電源電壓的偏壓,提供了顯著的單(+5V)電源操作。OPA681將提供大于200MHz的帶寬,在單個(gè)+5V電源上驅(qū)動(dòng)2Vp-p輸出到100?。以前的增強(qiáng)輸出級(jí)放大器通常由于輸出電流過(guò)零而遭受非常
2020-10-21 16:32:09
XD1001-BD-000V原廠直供XD1001-BD-000V詢(xún)價(jià)熱線王先生*** 深圳市首質(zhì)誠(chéng)科技有限公司,XD1001-BD-000V是18.0~50.0 GHz的MaCMOS分布式放大器具有小的信號(hào)增益為
2018-07-05 15:50:09
增益穩(wěn)定低供電電流:9mA@VS=?5v寬電源范圍:?2.5V至?5V雙電源和5V至30V單電源高轉(zhuǎn)換率:300V/微秒快速沉降:10V步進(jìn)75ns至0.1%寬輸出電壓波動(dòng):-12.75V
2020-09-30 16:55:16
靜態(tài)電流放大器提供高輸入阻抗和軌對(duì)軌輸出擺幅在18毫伏以?xún)?nèi)。輸入共模范圍包括負(fù)軌??稍?4.0 V至+36 V(±2 V至±18 V)的范圍內(nèi)使用單電源或雙電源。雙版本在MSOP-8和SO-8軟件包
2020-09-22 16:33:40
電流,JFET放大器的I OUT都將具有非常高的電流增益Ai。由于這種公共源,JFET放大器作為阻抗匹配電路或用作電壓放大器非常有價(jià)值。同樣,由于:功率=電壓x電流(P = V * I),輸出電壓通常為幾毫伏甚至幾伏,因此功率增益Ap也很高。
2020-11-03 09:34:54
通常具有單端輸出,但為了獲得差分輸入ADC的全部?jī)?yōu)勢(shì),包括更高動(dòng)態(tài)范圍、更佳共模抑制性能和更低的噪聲敏感度,具有差分輸出會(huì)更有利。圖1顯示一個(gè)增益為1/2的差分輸出放大器系統(tǒng)。圖1. G = 1/2的差
2019-09-28 08:30:00
差動(dòng)放大器的一項(xiàng)重要功能是抑制兩路輸入的共模信號(hào)。如圖1 所示,假設(shè)V2 為 5 V,V1 為 3 V,則 4V為共模輸入。V2 比共模電壓高 1 V,而V1 低 1 V。二者之差為 2 V,因此R2
2018-06-07 15:52:08
%。運(yùn)算放大器的開(kāi)環(huán)直流增益可能非常高,107以上的增益也并非罕見(jiàn),但250,000到2,000,000的增益更為常見(jiàn)。直流增益的測(cè)量方法是通過(guò)S6切換DUT輸出端與1 V基準(zhǔn)電壓之間的R5,迫使DUT的輸出
2018-05-04 17:29:42
+5V電源上驅(qū)動(dòng)2VPP輸出到100?。以前的增強(qiáng)輸出級(jí)放大器通常由于輸出電流過(guò)零而遭受非常差的交叉失真。OPA692實(shí)現(xiàn)了一個(gè)相當(dāng)?shù)墓β?b class="flag-6" style="color: red">增益和更好的線性度。電流反饋運(yùn)放比電壓反饋運(yùn)放的主要優(yōu)點(diǎn)是交流
2020-11-23 16:34:04
特征描述2 INA149是一個(gè)精確的單位增益差共模電壓范圍:±75 V高輸入共模放大器最小共模抑制比:90分貝,電壓范圍為-40°C至+125°C。它是一個(gè)單片設(shè)備直流規(guī)格:包括一個(gè)精密運(yùn)算放大器
2020-10-13 15:34:05
求助,為什么TL4943腳懸空為5V,作為誤差放大器反饋接到2腳也是5V 還會(huì)拉高2腳電壓,怎么解決,
2018-04-27 09:30:18
一、差動(dòng)放大器應(yīng)用電路經(jīng)典的四電阻差動(dòng)放大器似乎很簡(jiǎn)單,但其在電路中的性能不佳。從實(shí)際生產(chǎn)設(shè)計(jì)出發(fā),討論了分立式電阻、濾波、交流共模抑制和高噪聲增益的不足之處。大學(xué)里的電子學(xué)課程說(shuō)明了理想運(yùn)算放大器
2021-08-26 06:30:00
儀表放大器AD620的共模輸入范圍超過(guò)電源電壓,會(huì)影響共模抑制比嗎?比如AD620采用正負(fù)5V電源供電,放大倍數(shù)為10倍,測(cè)試時(shí)共模輸入范圍為7.07V / 100Hz,會(huì)影響共模抑制比嗎?
2023-11-15 06:49:17
1.儀表放大器的誤差預(yù)算計(jì)算2.儀表放大器設(shè)計(jì)中的常見(jiàn)陷阱3.儀表放大器的輸入共模電壓范圍4.儀表放大器共模范圍:鉆石圖(應(yīng)用筆記)5.使用鉆石圖工具(視頻)
2021-01-21 07:49:48
飽和存在很多錯(cuò)誤 對(duì)于那些已經(jīng)了解鉆石圖的用戶,問(wèn)題則是為什么我的電源電壓/增益/REF引腳電壓的共模范圍圖會(huì)改變? 這些問(wèn)題對(duì)儀表放大器用戶來(lái)說(shuō)完全合理。電路的測(cè)量范圍不應(yīng)該存在任何謎團(tuán),即使其是由
2019-02-22 09:32:54
FDA PGA 提供了一些建議。主要特色低功耗全差動(dòng)放大器低功耗可編程增益放大器相對(duì)于高增益而言,帶寬較寬+/-5V 電源電壓2、21、50 和 70 V/V 的增益此參考設(shè)計(jì)已進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室測(cè)試,并具有設(shè)計(jì)文件和設(shè)計(jì)指南支持
2018-07-23 07:18:17
FDA PGA 提供了一些建議。特性低功耗全差動(dòng)放大器低功耗可編程增益放大器相對(duì)于高增益而言,帶寬較寬+/-5V 電源電壓2、21、50 和 70 V/V 的增益此參考設(shè)計(jì)已進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室測(cè)試,并具有設(shè)計(jì)文件和設(shè)計(jì)指南支持
2022-09-27 07:34:51
-7增益誤差:< 0.2%轉(zhuǎn)換速率:1000V/μs帶寬:32MHz (增益 = 1)運(yùn)算放大器輸入失調(diào)電壓:2.5mV (最大值)靜態(tài)電流:9mA (最大值)寬電源范圍:±2.5V 至 ±15V采用 10 引腳 MSOP 和 10 引腳 (3mm×3mm) DFN 封裝
2012-06-01 17:41:15
電機(jī)控制應(yīng)用的關(guān)鍵。此外,還對(duì)輸入提供高達(dá)±500 V的共模或差模瞬變保護(hù)。圖1. 單端輸入差分輸出放大器此應(yīng)用使用±5 V電源,這樣輸入電壓才能具有±80 V共模范圍。差分輸出由如下公式確定
2018-10-19 10:30:35
整個(gè)音響系統(tǒng)中起到了“組織、協(xié)調(diào)”的樞紐作用,在某種程度上主宰著整個(gè)系統(tǒng)能否提供良好的音質(zhì)輸出。? 最大輸出功率810W? 帶寬(-3dB)DC~100KHz? 增益數(shù)控可調(diào)一、功率放大器的特點(diǎn)向負(fù)載
2017-11-07 14:10:15
通道?有源濾波器?PLL積分器?便攜式消費(fèi)電子產(chǎn)品說(shuō)明OPA4830是一款四路、低功耗、單電源、寬帶、電壓反饋放大器,設(shè)計(jì)用于單+3V或+5V電源。也支持在±5V或+10V電源上運(yùn)行。輸入范圍延伸至負(fù)極
2020-09-14 17:17:06
請(qǐng)問(wèn)各位專(zhuān)家:
儀表放大器AD8422用單5V供電,輸入差分信號(hào)范圍是-0.25V到+0.25V,增益為1,輸出偏置電壓2.5V.該如何設(shè)計(jì)電路?謝謝!
2023-11-22 07:54:18
概述:MAX1350提供集成在一個(gè)封裝中的兩路可編程高端電流檢測(cè)放大器和兩路驅(qū)動(dòng)放大器。 電流檢測(cè)放大器支持5V至32V的共模輸入電壓范圍,輸出電壓與檢測(cè)電壓成比例。共模輸入范圍獨(dú)立于電源電壓
2021-05-17 06:20:36
概述:MAX1357提供集成在一個(gè)封裝中的兩路可編程高端電流檢測(cè)放大器和兩路驅(qū)動(dòng)放大器。 電流檢測(cè)放大器支持5V至32V的共模輸入電壓范圍,輸出電壓與檢測(cè)電壓成比例。共模輸入范圍獨(dú)立于電源電壓
2021-05-17 07:31:40
儀表放大器具有共模抑制和差分增益獨(dú)立調(diào)節(jié)的特點(diǎn)。輸入阻抗非常高,因?yàn)閮蓚€(gè)輸入都應(yīng)用于非轉(zhuǎn)換運(yùn)算放大器輸入。輸入電壓表示為共模輸入VCM加上差分輸入VD。使比率R3/R4等于比率R2/R,以拒絕共模輸入
2020-11-23 16:07:01
庫(kù)侖計(jì)數(shù)器能夠測(cè)量流入或流出電池的電荷,而小的專(zhuān)用 IC 則可直接與約 20V 以下的中低電池電壓相連。通過(guò)采用一個(gè)高電壓放大器作為電平移位器,就能把測(cè)量電路的輸入工作范圍擴(kuò)展至高得多的電壓。LT6375 電壓差動(dòng)放大器具備一些可使該電路在極寬電壓范圍內(nèi)準(zhǔn)確工作的特性。
2019-07-17 06:05:36
設(shè)置的單片電阻網(wǎng)絡(luò)過(guò)于龐大且成本較高。此外,大多數(shù)分立式運(yùn)算放大器電路的共模抑制都比較差,并且輸入電壓范圍小于電源電壓。雖然單片差分放大器的共模抑制比較好,但由于片內(nèi)器件與外部增益電阻之間本身不匹配
2019-07-05 07:09:03
V等較低電壓雙電源供電。上述電路應(yīng)用選擇增益2來(lái)提供最寬的動(dòng)態(tài)范圍,但根據(jù)用戶的需求不同,也可以將AD8274配置為增益為?的差動(dòng)放大器。諸如AD8271和AD8276等其它差動(dòng)放大器可以提供單位
2018-10-24 09:53:09
,所以獲得的帶寬會(huì)按照增益帶寬積的βc/β比例降低。AD8479 就可以實(shí)現(xiàn)這種技術(shù)的典型應(yīng)用,它是一個(gè)單位增益的高共模差動(dòng)放大器。AD8479 能夠在±600 V 共模下測(cè)量差分訊號(hào),并且具有固定
2020-01-02 09:36:05
、多用途放大器TI的高電壓放大器選擇具有寬共模范圍、高感測(cè)能力和更強(qiáng)的電源兼容性。低側(cè)電流感應(yīng)通常也需要高壓擺率的運(yùn)放以應(yīng)對(duì)一些系統(tǒng)故障情況。對(duì)OPA2990和OPA2191的功耗水平來(lái)說(shuō),兩者的壓擺率可以說(shuō)很高:OPA2990靜態(tài)電流120 μA,壓擺率為4.5 V/μs,…
2022-11-08 06:33:52
運(yùn)算放大器的增益更高,所以獲得的帶寬會(huì)按照增益帶寬積的βc/β比例降低。AD8479 就可以實(shí)現(xiàn)這種技術(shù)的典型應(yīng)用,它是一個(gè)單位增益的高共模差動(dòng)放大器。AD8479 能夠在±600 V 共模下測(cè)量差分訊號(hào)
2019-12-27 08:00:00
,所以獲得的帶寬會(huì)按照增益帶寬積的βc/β比例降低。AD8479可以實(shí)現(xiàn)這種技術(shù)的典型應(yīng)用,它是一個(gè)單位增益的高共模差動(dòng)放大器。AD8479能夠在±600V共模下測(cè)量差分信號(hào),并且具有固定的單位增益
2022-02-14 09:42:24
`試圖將振幅為5V的脈沖波放大到振幅為100V的脈沖波,此脈沖波的頻率為1000Hz,即周期為1ms,具體為:在前半個(gè)周期是按照拋物線形式上升的曲線波形,在后半個(gè)周期輸出電壓為0。要求輸出的電壓為
2011-04-25 15:54:25
`試圖將振幅為5V的脈沖波放大到振幅為100V的脈沖波,此脈沖波的頻率為1000Hz,即周期為1ms,具體為:在前半個(gè)周期是按照拋物線形式上升的曲線波形,在后半個(gè)周期輸出電壓為0。要求輸出的電壓為
2011-04-25 15:56:50
%。運(yùn)算放大器的開(kāi)環(huán)直流增益可能非常高,107以上的增益也并非罕見(jiàn),但250,000到2,000,000的增益更為常見(jiàn)。直流增益的測(cè)量方法是通過(guò)S6切換DUT輸出端與1 V基準(zhǔn)電壓之間的R5,迫使DUT的輸出
2021-07-24 07:30:00
的貢獻(xiàn)可以忽略不計(jì),只留下由電阻比不相等引起的誤差。理想情況下,R2/R4=R3/R5。圖38所示的數(shù)字可編程增益放大器具有12位增益分辨率,10位增益線性范圍為?1至?1024。OP97的低偏置電流
2020-09-18 17:05:43
實(shí)現(xiàn)真正的零伏。特性 單電源 +3V 至 +5V將差動(dòng)放大器輸出擴(kuò)展至包含 0V低噪聲(約 100dB SNR)低功耗(5V 時(shí)為 2mW)36MHz 的帶寬該參考設(shè)計(jì)已經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)室測(cè)試,并具有設(shè)計(jì)文件和應(yīng)用報(bào)告支持
2022-09-14 09:39:34
以構(gòu)建一個(gè)完全合格的差動(dòng)放大器。當(dāng)我們?cè)谪?fù)載“低側(cè)”的情況下使用一個(gè)分流器進(jìn)行電流測(cè)量時(shí),共模電壓常常非常小。您可能會(huì)忍不住想要使用一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的非反相放大器來(lái)測(cè)量該分流器的電壓,因?yàn)榉至髌?b class="flag-6" style="color: red">電壓為接地
2018-09-26 11:25:50
概述:MAX2067是MAXIM公司生產(chǎn)的一款高線性度、模擬調(diào)節(jié)可變增益放大器(VGA)是采用SiGe BiCMOS工藝的單芯片衰減器和放大器,針對(duì)50MHz至1000MHz頻率范圍的50Ω系統(tǒng)而設(shè)
2021-05-17 07:02:49
求微弱電流檢測(cè)用的共模電壓范圍最大值大于65V的運(yùn)算放大器或儀表放大器
2023-11-14 07:21:08
設(shè)計(jì)制作一個(gè)5V單電源供電的寬帶低噪聲放大器,輸出為50Ω阻性負(fù)載?! 《?、要求 1.基本要求 (1)限定采用lm358做第一級(jí)放大電路 (2)放大器電壓增益40dB(100倍),并盡量減小帶內(nèi)
2014-11-29 11:39:09
的理想選擇。高增益帶寬積(100MHz)和轉(zhuǎn)換率保證了低失真操作(500V/μs),使OPA2830成為3V和5V CMOS模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)的理想輸入緩沖級(jí)。與早期的低功耗單電源放大器不同,失真
2020-09-09 17:16:31
儀表放大器(IA)常用于需要高增益精度和高直流精度的場(chǎng)合,比如:測(cè)試測(cè)量和實(shí)驗(yàn)儀器,但這類(lèi)器件成本較高。而電流檢測(cè)放大器價(jià)格便宜,能夠處理較高的共模電壓,部分特性與儀表放大器類(lèi)似,如何在-48V至+5V電源變換器中,用電流檢測(cè)放大器替代儀表放大器?
2019-02-21 14:36:04
:80×50×24(mm);重量200克;頻率范圍:1Hz~100kHz;小型,堅(jiān)固,防震,密封。適用于實(shí)驗(yàn)室、野外等場(chǎng)合使用。FYC8102 通用低噪聲電荷放大器具有電荷/電壓/IEPE多種輸入方式
2013-04-10 21:08:27
要求設(shè)計(jì)一個(gè)程控增益放大器,要求如下:(1)電壓放大倍數(shù)200~2000倍,放大倍數(shù)可預(yù)置步進(jìn)(間隔不大于200倍)。(2)通頻帶3KHz~5KHz。(3)放大倍數(shù)為2000倍時(shí),測(cè)得輸出噪聲電壓峰
2017-09-26 18:11:34
%。運(yùn)算放大器的開(kāi)環(huán)直流增益可能非常高,107以上的增益也并非罕見(jiàn),但250,000到2,000,000的增益更為常見(jiàn)。直流增益的測(cè)量方法是通過(guò)S6切換DUT輸出端與1 V基準(zhǔn)電壓之間的R5,迫使DUT的輸出
2018-10-30 14:54:37
不完全匹配(或者當(dāng)增益大于 1 時(shí),R1、R2 和 R3、R4 的比率不匹配),那么部分共模電壓將被差動(dòng)放大器放大,并作為 V1 和 V2 之間的有效差壓出現(xiàn)在 VOUT 處,其無(wú)法與實(shí)際信號(hào)相區(qū)分
2020-03-30 10:59:53
請(qǐng)問(wèn),在一個(gè)放大電路中,如果只接一個(gè)5V電源,能將一個(gè)5V脈沖信號(hào)通過(guò)震蕩電路或者放大器放大到100V嗎?如果可以,請(qǐng)問(wèn)放大器選擇什么型號(hào)?或者振蕩電路怎么選擇?
2018-01-23 09:44:20
時(shí),這些運(yùn)算放大器的輸入電壓范圍為0V至+3V(最大值)。因此,其規(guī)格書(shū)標(biāo)記“無(wú)反相”意味著,輸出在+3V至+5V的共模范圍內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)反相。
2022-01-01 08:00:00
低電壓低功耗運(yùn)放GS600X這一系列放大器專(zhuān)門(mén)為各種低電壓低功耗通用應(yīng)用而設(shè)計(jì),這一系列放大器具有1MHz的增益帶寬積,最低工作電壓可達(dá)1.8V,電壓轉(zhuǎn)換速率達(dá)到0.8V/μS,在5V電源電壓
2020-04-27 10:35:17
的輸入共模范圍通常規(guī)定為電壓范圍,不必以+VS或–VS為參考。例如,典型的±15 V工作雙電源運(yùn)算放大器的額定共模工作范圍為±13 V。低電平時(shí),同樣也存在共模下限。通常用–VS + VCM(LO)來(lái)
2014-08-13 15:34:22
的電源系統(tǒng)電壓相差甚遠(yuǎn),當(dāng)時(shí)通常為±15 V(共30 V)。 由于電壓降低,必須了解輸入和輸出電壓范圍的限制——尤其是在運(yùn)算放大器選擇過(guò)程中。 輸出共模電壓范圍下圖1大致顯示了運(yùn)算放大器輸入和輸出動(dòng)態(tài)范圍
2018-09-21 14:50:51
大家?guī)蛶兔玻幸粋€(gè)電路圖更好,當(dāng)然也希望能提供一些資料連接,謝謝。高增益放大器要求增益: > 100 dB; 頻率范圍(3dB帶寬): 100KHz---20MHz。帶內(nèi)波動(dòng): <
2011-10-17 12:39:58
的穩(wěn)定可靠,防止短路發(fā)生6、信號(hào)源輸入信號(hào)再安全范圍之內(nèi)總之簡(jiǎn)介ATA-4000系列是一款可放大交、直流信號(hào)的高壓功率放大器。最大輸出310Vp-p (±155V)電壓,320W功率,可以驅(qū)動(dòng)高壓型功率
2017-11-07 14:17:59
共模范圍±100V的差動(dòng)放大器電路圖
2009-03-20 09:03:08
703 
可以輸入正負(fù)100V共模電壓的高電壓輸入差動(dòng)放大器
電路的功能
眾所周知,OP放大器的共模
2010-04-27 17:44:11
5883 
INA149 是一款高精度單位增益差動(dòng)放大器,此放大器具有很高的輸入共模電壓范圍。
2018-05-10 08:54:23
21 AD8276:低功耗、寬電源范圍、低成本單位增益差動(dòng)放大器
2019-06-12 06:29:00
4738 
如圖所示為共模電壓可達(dá)±l00V的差動(dòng)輸入放大電路。在實(shí)際應(yīng)用中,有時(shí)需要放大器具有高共模輸入電壓(±100V),為了增強(qiáng)這一特性,往往需要犧牲另外一些特性。能夠?qū)崿F(xiàn)共模輸入電壓高±l00V的差動(dòng)輸入放大器如圖所示。該電路的電壓增益只等于1。電路中使用了兩片通用集成單運(yùn)放301。
2019-10-03 11:16:00
2843 
AD8276/AD8277:低功耗、寬電源電壓范圍、低成本、單位增益差動(dòng)放大器
2021-03-19 01:06:46
4 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《擴(kuò)展全差動(dòng)放大器的軌到軌輸出范圍以包括真正零電壓.zip》資料免費(fèi)下載
2022-09-05 16:34:51
2 經(jīng)典的四電阻差動(dòng)放大器解決了許多困難的測(cè)量問(wèn)題。然而,總有一些應(yīng)用需要比這些放大器提供的更大的靈活性。由于差動(dòng)放大器中電阻的匹配直接影響增益誤差和共模抑制比(CMRR),因此在單個(gè)芯片上實(shí)現(xiàn)這些電阻可實(shí)現(xiàn)最佳性能。然而,僅依靠?jī)?nèi)部電阻來(lái)設(shè)置增益,用戶無(wú)法靈活地選擇制造商設(shè)計(jì)選擇之外的所需增益。
2023-02-15 12:32:38
1078 
評(píng)論