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標(biāo)簽 > 差分放大器
差分放大器是能把兩個(gè)輸入電壓的差值加以放大的電路。能把兩個(gè)輸入電壓的差值加以放大的電路,也稱差動(dòng)放大器。這是一種零點(diǎn)漂移很小的直接耦合放大器,常用于直流放大。
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Delta-Sigma轉(zhuǎn)換器和ADS1232芯片的工作原理和應(yīng)用分析
本次在線座談主要介紹TI的高精度Delta-Sigma A/D轉(zhuǎn)換器的原理及其應(yīng)用,Delta-Sigma轉(zhuǎn)換器的特點(diǎn)是將絕大多數(shù)的噪聲從動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)移到阻態(tài)...
2020-08-14 標(biāo)簽:芯片轉(zhuǎn)換器差分放大器 6557 0
低功耗差分放大器AD8351的性能特點(diǎn)和在差分電路中的應(yīng)用
AD8351是ADI公司推出的一款低功耗、大帶寬差分放大器。它采用10引腳的MSOP封裝,在寬泛范圍內(nèi)能具有良好的低噪聲和失真特性。因此,AD8351是...
利用ADC、全差分放大器和時(shí)鐘調(diào)整電路設(shè)計(jì)模擬系統(tǒng)
美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司的PowerWise產(chǎn)品采用創(chuàng)新的架構(gòu)和領(lǐng)先的制作工藝,不但性能強(qiáng)勁而且功耗極低。本文將通過(guò)采用圖1中的參考設(shè)計(jì)平臺(tái)來(lái)展示如何利用高能...
通過(guò)利用差分放大器消除共模電壓產(chǎn)生的誤差
史以來(lái)(或至少是有精密電子以來(lái)),模擬設(shè)計(jì)者最頭痛的問(wèn)題之一就是 CMV(共模電壓)帶來(lái)的誤差,或稱之為可怕的地回路。盡管恐懼沖擊著工程師們的心靈,但 ...
基于MAX4145差分放大器性能特點(diǎn)和典型應(yīng)用分析
隨著超大規(guī)模集成電路技術(shù)、微處理器技術(shù)的飛速發(fā)展和一些新型元器件的應(yīng)用,擴(kuò)頻技術(shù)已經(jīng)廣泛地應(yīng)用到通信的各個(gè)方面。圖1所示是一種擴(kuò)頻通信系統(tǒng)的原理框圖。
采用高CMRR差分放大器消除應(yīng)用中視頻信號(hào)的背景噪聲
圖 1中顯示的電路能有效地去除在汽車(chē)和工業(yè)應(yīng)用中視頻信號(hào)的背景噪聲(圖3)。這種特殊的設(shè)計(jì)可消除超過(guò)1000倍的共模噪聲, 比起其它基于運(yùn)算放大器的拓?fù)?..
“如果沒(méi)壞,就不要修理。”調(diào)節(jié)固定增益差分放大器的增益
經(jīng)典的四電阻差分放大器可以解決許多測(cè)量難題。但是,總有一些應(yīng)用需要的靈活性比這些放大器所能提供的更高。由于在差分放大器中電阻匹配直接影響到增益誤差和共模...
2020-01-07 標(biāo)簽:運(yùn)算放大器差分放大器增益放大器 1981 0
高壓差分探頭差分放大原理是指一對(duì)信號(hào)同時(shí)輸入到放大電路中,然后相減,得到原始信號(hào)。差分放大器是由兩個(gè)參數(shù)特性相同的晶體管用直接耦合方式構(gòu)成的放大器。若兩...
它的工作原理是:當(dāng)輸入信號(hào)Ui=0時(shí),則兩管的電流相等,兩管的集電極電位也相等,所以輸出電壓Uo=UC1-UC2=0。溫度上升時(shí),兩管電流均增加,則集電...
差放有兩個(gè)輸入端子和兩個(gè)輸出端子,因此信號(hào)的輸入和輸出均有雙端和單端兩種方式。雙端輸入時(shí),信號(hào)同時(shí)加到兩輸入端;單端輸入時(shí),信號(hào)加到一個(gè)輸入端與地之間,...
當(dāng)環(huán)境溫度變化引起兩管集電極電流都發(fā)生變化時(shí),兩管集電極電位亦隨之改變,使每管的輸出都產(chǎn)生了零點(diǎn)漂移。由于電路的對(duì)稱性,兩者的漂移是同向的,即同時(shí)增大...
差分放大器放大其反相和非反相輸入端上的電壓差,基本上,正如我們?cè)诘谝粋€(gè)教程中看到的那樣關(guān)于運(yùn)算放大器,所有運(yùn)算放大器都是“差分放大器”,因?yàn)樗鼈兊妮斎肱?..
2019-06-26 標(biāo)簽:電路運(yùn)算放大器差分放大器 3.8萬(wàn) 0
通過(guò)利用差動(dòng)放大器與電流檢測(cè)放大器執(zhí)行高邊電流檢測(cè)功能
在許多應(yīng)用中都需要精確的高端電流檢測(cè),包括電機(jī)控制,電磁閥控制和電源管理(例如,DC-DC轉(zhuǎn)換器和電池監(jiān)控)。在這些應(yīng)用中,高端電流監(jiān)測(cè) - 而不是返回...
如何通過(guò)精確匹配的電阻網(wǎng)絡(luò)提高差分放大器的共模抑制比
在各種應(yīng)用領(lǐng)域,采用模擬技術(shù)時(shí)都需要使用差分放大器電路。例如測(cè)量技術(shù),根據(jù)其應(yīng)用的不同,可能需要極高的測(cè)量精度。
眾所周知,在設(shè)計(jì)中應(yīng)盡量避免運(yùn)放差分電路,因?yàn)樗菀桩a(chǎn)生無(wú)法容忍的振蕩增益峰值。另外,我們也知道應(yīng)該避免在負(fù)反饋運(yùn)算中使用電壓比較器,因?yàn)樗鼈兪菫殚_(kāi)環(huán)運(yùn)...
2018-09-28 標(biāo)簽:二極管運(yùn)算放大器差分放大器 8831 0
RTD傳感器的標(biāo)準(zhǔn)使用方式是把它包含在后接一個(gè)差分放大器的橋路中。問(wèn)題在于,兩個(gè)非線性因素(一個(gè)來(lái)自傳感器,一個(gè)來(lái)自橋路)會(huì)影響傳遞函數(shù)。一些方法試圖避...
基于AD8205系列高側(cè)電流傳感器內(nèi)部電路及原理解析
AD8205是美國(guó)模擬器件公司推出的一種單電源高性能差分放大器,典型單電源供電電壓為5V,其共模電壓輸入范圍為-2~65V,可以耐受-5~+70V的輸入...
直耦式寬頻帶功率放大器的計(jì)算、設(shè)計(jì)與調(diào)試分析
直耦式寬頻帶功率放大器的主要任務(wù)是使負(fù)載得到足夠大的不失真(或基本不失真)功率。整個(gè)電路由輸入級(jí)、前置級(jí)和輸出級(jí)三部分組成,完整電路如圖1所示。
音頻信號(hào)兩種連接方式的原理與區(qū)別及轉(zhuǎn)換方式分析
目前廣播音頻設(shè)備連接系統(tǒng)為電壓源互連系統(tǒng),是指具有較低的信號(hào)源阻抗設(shè)備與較高的輸入阻抗設(shè)備互相連接,通常稱為跨接方式連接,此時(shí)信號(hào)源設(shè)備驅(qū)動(dòng)功率較低,因...
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