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淺析運算放大器發生振蕩的兩種常見原因
雖然 Bode 圖是一種很不錯的分析工具,但是您可能沒有還發現該圖太過直觀了。就運算放大器不穩定和振蕩而言,Bode 圖這是對常見原因的一種直觀表述……
2019-08-20
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老工程師教你如何“馴服”振蕩運算放大器
鑒于反饋通路中相移(或者稱作延遲)引起的諸多問題,我們一直在追求運算放大器的穩定性。通過上周的討論我們知道,電容性負載穩定性是一個棘手的問題。
2019-08-20
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采用低壓晶體管進行高壓電流檢測
專用集成電路的應用使電流監控變得越來越簡單。各種電流監控集成電路隨時買得到,而且多數情況下都工作得很好,還有各種儀表放大器也是如此。
2019-08-19
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運算放大器常見指標及重要特性分析
運算放大器(簡稱“運放”)是具有很高放大倍數的電路單元。在實際電路中,通常結合反饋網絡共同組成某種功能模塊。它是一種帶有特殊耦合電路及反饋的放大器。以下將為大家講解運算放大器常見指標及重要特性分析。
2019-08-14
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差動輸入鉗位對運算放大器的影響
運算放大器在兩個輸入端之間的電壓應大約為零,那么,在標準運算放大器電路中這些二極管絕不會正向偏置……又或者,它們會正向偏置?
2019-08-13
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將運算放大器用作比較器,可行么?
許多人偶爾會把運算放大器當比較器使用。一般而言,這種做法是可行的。但偶爾會有人問到我們運算放大器的這種使用方法。這種方法有時有效,有時卻不如人們預期的那樣效果好。為什么會出現這種情況呢?
2019-08-06
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詳述音頻放大器的輸出入阻抗
一般我們常耳聞的說法是:擴大機的輸入阻抗是愈高愈好,而輸出阻抗是愈低愈好。為什么呢?因為輸入阻抗高了,從訊號源來的訊號功率強度就可以不必那么大。
2019-07-31
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超聲系統的信號鏈設計注意事項
高性能超聲成像系統廣泛應用于各種醫學場景。在過去十年中,超聲系統中的分立電路已經被高度集成的芯片(IC)所取代。先進的半導體技術不斷推動系統性能優化及尺寸小型化。這些變革都得益于各類芯片技術,如專用低噪聲放大器、多通道低功耗ADC、集成高壓發射、優化的硅工藝和多芯片模塊封裝。隨著芯片功耗和尺寸減小至原來的20%。
2019-07-25
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壓力開關位置設定與維修操作
壓力開關是通過高精度儀表放大器放大壓力信號,通過高速MCU采集并處理數據,內置精密傳感器進行補償,是檢測壓力、液位信號,實現壓力、液位監測和控制的高精度設備。
2019-07-24
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設計射頻功率放大器模塊有什么訣竅?
隨著現代數字移動通信技術的蓬勃發展,用戶對無線通信設備的性能要求越來越高,實現在各種環境中的穩定、高速的數據傳輸是未來移動通信系統研究者的主要目標之一。
2019-07-11
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積分電路原理:放大器與電容的變身
將反相放大器中的反饋電阻,換作電容,便成為如圖一所示的積分放大器電路。對于電阻,貌似是比較實在的東西,電路輸出狀態可以一目了然,換作電容,由于充、放電的不確定性,電容又是個較“虛”的物件,其電路輸出狀態,就有點不易琢磨了。
2019-07-03
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差動放大器:我們的目標是“少花錢,多辦事!”
經典的分立差動放大器設計非常簡單,一個運算放大器和四電阻網絡有何復雜之處?經典的四電阻差動放大器如圖1所示,但是這種電路的性能可能不像設計人員想要的那么好。本文從實際生產設計出發,討論了與分立電阻相關的一些缺點,包括增益精度、增益漂移、交流共模抑制(CMR)和失調漂移等方面。
2019-07-01
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