PTAT基準(zhǔn)電流源電路通過手工計算推導(dǎo),然后采用計算機進(jìn)行仿真,微調(diào)電路參數(shù)。
2012-03-14 17:21:4816256 帶隙基準(zhǔn)廣泛應(yīng)用于模擬集成電路中。帶隙基準(zhǔn)電路輸出的基準(zhǔn)電壓可以為模擬集成電路提供穩(wěn)定的參考電壓或參考電流,
2023-07-06 10:42:011102 LOG100 - Precision LOGARITHMIC AND LOG RATIO AMPLIFIER - Burr-Brown Corporation
2022-11-04 17:22:44
獨特的特性:給定對數(shù)放大器輸出端的錯誤電壓對應(yīng)于輸入的恒定百分比,而不管實際輸入電平。使用更大的參考電壓減少偏移誤差使用更大的參考電壓來創(chuàng)建基準(zhǔn)電流最小化了由于LOG101的輸入偏移引起的誤差電壓
2020-07-21 15:38:16
的測試設(shè)備中,否則會對測試設(shè)備有損害。一種叫做衰減器的簡單電路常常能用來減少信號幅度,而且衰 減器不但可以把信號電壓衰減到一定值還可以對阻抗值進(jìn)行變換。實現(xiàn)此功能的電路常常被稱作π型或 T 型衰減網(wǎng)絡(luò)。
2019-06-20 07:03:13
看到資料里講得一個電路要使用0.1pf的電容Cc2,用了一個pi型電容網(wǎng)絡(luò)替代,就是圖中C7 C8 C9,我想問一下C7 C8 C9的值怎么算,他們的值和Cc2關(guān)系式怎么算? 謝謝給位
2016-03-02 22:05:35
來源于我們大學(xué)期間的教材。眾多《數(shù)子電路基礎(chǔ)》教材中,一般都沒有給出SAR-ADC內(nèi)部的電容網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),《模擬電路基礎(chǔ)》教材也很少討論基準(zhǔn)源。然而在SAR-ADC設(shè)計時基準(zhǔn)源的電路設(shè)計是至關(guān)重要的。簡單
2019-06-18 06:10:03
分辨率、逐次逼近型 ADC 的整體精度取決于精度、穩(wěn)定性和其基準(zhǔn)電壓源的驅(qū)動能力。ADC 基準(zhǔn)電壓輸入端的開關(guān)電容具有動態(tài)負(fù)載,因此基準(zhǔn)電壓源電路必須能夠處理與時間和吞吐速率相關(guān)的電流。某些 ADC
2020-04-14 07:00:00
高分辨率、逐次逼近型 ADC 的整體精度取決于精度、穩(wěn)定性和其基準(zhǔn)電壓源的驅(qū)動能力。ADC基準(zhǔn)電壓輸入端的開關(guān)電容具有動態(tài)負(fù)載,因此基準(zhǔn)電壓源電路必須能夠處理與時間和吞吐速率相關(guān)的電流。某些ADC
2021-03-16 12:04:19
附件基準(zhǔn)電壓源 電流檢測和電流源.rar1.0 MB
2018-10-17 15:23:22
所謂電流控制型,就是在脈寬比較器的輸入端將電流采樣信號與誤差放大器的輸出信號進(jìn)行比較,以此來控制輸出脈沖的占空比,使輸出的峰值電流跟隨誤差電壓變化。電流控制型是針對電壓控制型的缺點而發(fā)展起來
2015-12-28 14:03:24
電流驅(qū)動型的PHY是怎樣連接的?電壓驅(qū)動型的PHY是怎樣連接的?網(wǎng)絡(luò)變壓器H1601SR的內(nèi)部結(jié)構(gòu)是怎樣組成的?
2021-10-08 07:10:19
所示。 (1)保險絲 模塊輸入端的保險絲提供安全保護,一般保險絲規(guī)格可選取1.5~2倍的額定輸入電流,如果模塊的輸入電壓范圍相當(dāng)寬,保險絲應(yīng)該選擇2倍的最大輸入電流。 是否選擇一個快速熔斷的保險絲取決于
2009-12-02 09:04:40
。這個現(xiàn)場稱為領(lǐng)節(jié)效應(yīng)。因此要使FET輸入偏置電流最小,就要把共模電壓設(shè)置在(Vcc-Vss)/2處。 上面分析了定義和。下面就要說說這兩個參數(shù)對電路的影響了,輸入偏置電流會流過外面的電阻網(wǎng)絡(luò),從而
2018-11-21 16:07:52
請問一下:AD5754的REFIN輸入端電流比較大,大概有0.5mA,手冊上給出的時0.5uA,是不是那里用錯了還是手冊給錯了我的電路如下,發(fā)現(xiàn)這個問題的原因是,R43兩端的壓差為0.5V,導(dǎo)致進(jìn)DA的參考基準(zhǔn)電壓不對
2018-08-08 07:52:15
請問一下:AD5754的REFIN輸入端電流比較大,大概有0.5mA,手冊上給出的時0.5uA,是不是那里用錯了還是手冊給錯了
我的電路如下,發(fā)現(xiàn)這個問題的原因是,R43兩端的壓差為0.5V,導(dǎo)致進(jìn)DA的參考基準(zhǔn)電壓不對
2023-12-12 06:32:27
ain0 - ain3配置為pt100溫度采集,ain4 - ain7配置為單端信號輸入,負(fù)端輸入配置為AVSS。
采集溫度時,ain4 - ain7通道關(guān)閉,內(nèi)部基準(zhǔn)關(guān)閉。采集ain4
2023-12-01 07:51:02
單端輸入,輸入信號均以共同的地線為基準(zhǔn)。這種輸入方法主要應(yīng)用于輸入信號電壓較高(高于1V),信號源到模擬輸入硬件的導(dǎo)線較短(低于15 ft,1ft=304.8mm),且所有的輸入信號共用一個基準(zhǔn)地線
2019-05-23 06:17:15
計的電流檢測電路包括電流采樣電路和限流電路兩部分,其中,電流采樣部分是檢測電路可靠工作的關(guān)鍵所在。電流采樣是利用了差分放大器兩個輸入端的虛短特性,將一端與功率元件連接,則另一端輸入就等于相應(yīng)點的電壓。采樣
2019-01-07 14:45:06
構(gòu)成,由于MOS管的柵極和其它各極間有絕緣層相隔,在直流狀態(tài)下,柵極無電流,所以靜態(tài)時柵極不取電流,輸入電平與外接電阻無關(guān)。由于MOS管在電路中是一壓控元件,基于這一特點,輸入端信號易受外界干擾,所以在
2018-12-03 10:49:35
,由于MOS管的柵極和其它各極間有絕緣層相隔,在直流狀態(tài)下,柵極無電流,所以靜態(tài)時柵極不取電流,輸入電平與外接電阻無關(guān)。由于MOS管在電路中是一壓控元件,基于這一特點,輸入端信號易受外界干擾,所以在
2018-08-30 11:18:22
基準(zhǔn)電壓源電路?! L431的最高輸入電壓為37V,輸出電壓可在2.5~36V范圍內(nèi)調(diào)整,工作電流最小為1mA,最大為100mA,輸出的動態(tài)電阻為0.22Ω。 上圖中TL431的R端與K端
2018-11-20 10:55:40
NPN型三極管和PNP型三極管用在放大電路的時候除了輸入/輸出電流的方向不同有區(qū)別嗎?本人初學(xué),詳解必采納!
2023-05-15 10:56:21
流過一個Pt100 電阻, 電流大小為V- /R1,Pt100 上的壓降僅和其自身變化的電阻值有關(guān)。以上為圖一恒流源式測溫電路原理。圖二是我自己連的電路,現(xiàn)有幾個問題待解決:基準(zhǔn)電壓4.09v,第一個運放
2016-03-29 12:09:40
開發(fā)應(yīng)用于T-Box的高性能DC-DC,LDO電源管理芯片及音頻,靜電保護等產(chǎn)品
SL3041 是一款內(nèi)部集成有功率MOSFET管可設(shè)定輸出電流的降壓型開關(guān)穩(wěn)壓器??晒ぷ髟趯?輸入電壓范圍具有優(yōu)良
2023-05-24 16:39:12
所示?! ?腳為補償端子,外接RC網(wǎng)絡(luò)可補償識差放大器的頻率響應(yīng)。 2腳是電壓反饋端,取樣電壓加在誤差放大器的反相輸入端,與2.5V的基準(zhǔn)電壓進(jìn)行比較,產(chǎn)生談差電壓?! ?腳為電流檢測輸入腳,外接過流
2018-10-23 16:27:45
1.用的2.5V基準(zhǔn)電壓源,不知道這么多個單獨,ad7705的基準(zhǔn)源也是單獨的,這樣可以嗎?在網(wǎng)上找資料說每路電橋的電流不能超過1.5ma,否則會造成pt100過熱,影響精度2.電路中的保護部分改怎么加?3.是否還有需要改進(jìn)的?這個電路是八路的,只畫出了其中的思路。
2019-06-19 03:57:39
)用來設(shè)置AD8042差分驅(qū)動器電路的共模電壓。該基準(zhǔn)電壓源的溫度系數(shù)為5 ppm/°C。V?端的輸出是以+2.5 V共模電壓為中心的反向DAC輸出。反饋網(wǎng)絡(luò)和U2-B迫使V+端的電壓與V?端的電壓相位
2019-07-09 11:32:50
基準(zhǔn)輸入電流的平均值
基準(zhǔn)電壓源的吸電流能力
在故障條件下,ADC輸入可能會超過基準(zhǔn)電壓
ADC驅(qū)動器從更寬電軌運行
電流/電荷釋放到REF節(jié)點
基準(zhǔn)電壓源電路需要吸電流功能
2023-12-19 07:16:31
,不能滿足在低壓場合的應(yīng)用。電流模帶隙電路采用正溫度系數(shù)的電流支路(PTAT)和負(fù)溫度系數(shù)的電流支路(CTAT)并聯(lián)產(chǎn)生與溫度無關(guān)的基準(zhǔn)電流。然后讓此電流在電阻上產(chǎn)生基準(zhǔn)電壓。電流模帶隙結(jié)構(gòu)可以得到
2019-07-12 07:36:42
端之間的壓控電阻。通過調(diào)整其內(nèi)部電阻,使VIN值與內(nèi)部電阻的壓降之差(等于VOUT端的基準(zhǔn)電壓)保持穩(wěn)定。因為電流是產(chǎn)生壓降所必需的,因此器件需汲取少量的靜態(tài)電流以確??蛰d時的穩(wěn)壓。串聯(lián)型電壓基準(zhǔn)具有
2009-11-20 11:04:08
供電狀態(tài)A, 1字型電路中,電流方向由電感,經(jīng)Q3,Q4至負(fù)bus。其損耗包括Loss_Q4_turnon&turnoff Loss_Q3_On Loss_Q4_OnB, T字型電路中,電流
2022-02-16 09:36:22
手冊中說AD5541A的基準(zhǔn)電壓輸入電阻最小值為9KΩ,是不是意味著參考端施加2.5V的電壓時,基準(zhǔn)電壓輸入端會有最大2500/9000=0.28mA的輸入電流?所以下面參考電路才加了一個
2023-12-18 07:41:43
1.9V的電壓連三用表都帶不起,于是在Vin+接了個100K的下拉電阻,測量還有100mV左右,換成10K的下拉電阻,測得還有10mV左右,說明這Vin+管腳居然有1uA的電流輸出(沒有輸入),而且還
2016-07-25 23:22:02
,它的輸入信號在哪里,是運放的正相輸入端也就是能帶隙基準(zhǔn)源的供電端嗎?
假設(shè)是基準(zhǔn)源正端是輸入信號,輸入信號通過R3和三極管Q1鏡像電流控制形成控制電流,控制電流在被控制三極管產(chǎn)生放大電流,放大電流
2024-01-27 11:56:26
概述:
YB5082是一款工作于3 .0V到6 .5V的PFM升壓型雙節(jié)鋰電池充電控制集成電路。YB5082 采用恒流和恒壓模式(Quasi-CVTM)對電池進(jìn)行充電管理, 內(nèi)部集成有基準(zhǔn)電壓源
2023-10-12 15:36:55
描述此 TI 精密驗證設(shè)計為特定差動輸出電路的單端輸入提供了原理、組件選擇、仿真、PCB 設(shè)計和測量細(xì)節(jié),其中的差動輸出電路可將 +0.1V 至 +2.4V 的單端輸入轉(zhuǎn)換為 +2.7V 單電源上
2018-11-16 09:35:14
能不能告訴我同相輸入端和反向輸入端的電流是怎樣實現(xiàn)跟隨的?講講原理!
2020-01-13 15:25:56
典型LDO電路結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu)主要包括4個部分:誤差放大器、電阻反饋網(wǎng)絡(luò)、參考基準(zhǔn)電壓和調(diào)整管。當(dāng)基準(zhǔn)電壓源正常工作后,產(chǎn)生了一個精準(zhǔn)的參考電壓,輸入到誤差放大器的同相端。采樣串聯(lián)電阻對輸出電壓進(jìn)行分壓得
2018-10-09 14:42:54
DN514 - 一款用于 RF 系統(tǒng)的堅固型 10MHz 基準(zhǔn)時鐘輸入保護電路和分配器
2019-05-24 10:38:54
如何為成本敏感型應(yīng)用設(shè)計低側(cè)電流感應(yīng)電路。 在設(shè)計低側(cè)電流感應(yīng)電路時,高性價比的方法之一是使用非反相配置運算放大器(op amp)。圖1是使用運算放大器的典型低側(cè)電流感應(yīng)電路原理圖?! D1:低
2018-10-19 11:44:28
基準(zhǔn)在很寬的電源電壓范圍內(nèi)消耗大小相對固定的電源電流,僅當(dāng)負(fù)載需要時,才提供負(fù)載電流。這使串聯(lián)型基準(zhǔn)非常適合電源電壓或負(fù)載電流變化較大的電路。ADI 公司提供的串聯(lián)型基準(zhǔn)包括 LT6654
2018-06-29 09:48:54
請問這個電路圖有什么問題啊,我想得到線性變化的輸出,應(yīng)該怎么設(shè)置輸入和LOG100的I2,使輸入是幾nA輸出在幾V
2017-05-05 11:34:56
系列高性能通用放大器可用于成本敏感型的低側(cè)電流感應(yīng)系統(tǒng),因為其增益帶寬(10MHz)、壓擺率(6.5V/μs)、偏移電壓(0.3mV)以及輸入共模電壓范圍為負(fù)電源電壓以下100mV。表1列出了一些
2019-03-19 06:45:04
電壓型輸入是通過一個電阻進(jìn)入運放的正相輸入端,這個運放是一個跟隨器,這個電壓型輸入是比較容易理解的。但是電流型輸入這個電路是什么原理,輸入電流進(jìn)入就有一個15V的電阻分壓電路,這個15V電阻分壓電路
2024-01-11 14:11:03
與反相端2.5V基準(zhǔn)電壓比較,7腳輸出誤差信號,再通過VD4和RIO變成電流信號,流入光耦中的LED,進(jìn)而通過反饋控制網(wǎng)絡(luò)控制一次側(cè)PWM輸出占空比,使輸出電壓工作在恒壓狀態(tài)?! 『懔?b class="flag-6" style="color: red">電路工作原理:U2
2017-10-31 10:28:04
端用一個可控電壓控制,能否實現(xiàn)端基準(zhǔn)電壓芯片正負(fù)極電壓改變?在這場合的應(yīng)用一般的電壓基準(zhǔn)芯片在電路原理和結(jié)構(gòu)上有什么不同?
2024-01-17 23:10:59
類似,基準(zhǔn)電壓與負(fù)載串聯(lián); 并聯(lián)型電壓基準(zhǔn)與穩(wěn)壓管類似,基準(zhǔn)電壓與負(fù)載并聯(lián)。串聯(lián)型電壓基準(zhǔn)的優(yōu)點在于,只要求輸入電源提供芯片的靜態(tài)電流,并在負(fù)載存在時提供負(fù)載電流;并聯(lián)型電壓基準(zhǔn)則要求所設(shè)置的偏置電流
2018-04-08 17:19:22
摘要:高分辨率、逐次逼近型ADC的整體精度取決于精度、穩(wěn)定性和其基準(zhǔn)電壓源的驅(qū)動能力。ADC基準(zhǔn)電壓輸入端的開關(guān)電容具有動態(tài)負(fù)載,因此基準(zhǔn)電壓源電路必須能夠處理與時間和吞吐速率相關(guān)的電流。有些
2018-09-27 10:57:26
摘要:高分辨率、逐次逼近型ADC的整體精度取決于精度、穩(wěn)定性和其基準(zhǔn)電壓源的驅(qū)動能力。ADC基準(zhǔn)電壓輸入端的開關(guān)電容具有動態(tài)負(fù)載,因此基準(zhǔn)電壓源電路必須能夠處理與時間和吞吐速率相關(guān)的電流。某些
2018-09-27 10:29:41
軟啟動期間的占空比,輸入電流將在本質(zhì)上低于 TPS61087 器件的峰值開關(guān)電流限制值。因此無需額外的組件。初級繞組和次級繞組共享同一個接地端,因此反激式電感器不需要增強型絕緣;基本絕緣就足夠了。因此
2018-12-07 11:48:32
`圖(a)是一種較簡單的電路,它利用輸入電阻R1和反饋電阻R2作為衰減網(wǎng)絡(luò)的一部分,連同電阻R3在反相輸入端產(chǎn)生一個可變的失調(diào)電壓。該電壓由R3和R1∥R2分壓。電位器R4兩端接±15V電源,上述分
2011-08-04 16:45:09
請問下圖反饋網(wǎng)絡(luò)中點為什么要引出一個電阻到地呢?
如果在跨阻結(jié)構(gòu)中使用該“T型網(wǎng)絡(luò)”,可能增加等效的輸入失調(diào)電壓。如果由高阻抗的電源(比如光電二極管的電流,輸入電阻可忽略)驅(qū)動,有100Vos的輸出
2024-01-24 23:59:26
形成字母“ T”形意味著從任一端看,T-pad衰減器具有相同的電阻值。然后,這種形式使“ T-pad衰減器”成為完全對稱的衰減器,從而使其輸入和輸出端子可以如圖所示進(jìn)行轉(zhuǎn)置。基本的T型衰減器電路我們可以
2020-11-17 09:33:39
我用安森美的NTJD4001N搭了一個簡單的鏡像電流源 使用吉時利2400做基準(zhǔn)電流源提供電流具體電路如下,可是鏡像端的電流與基準(zhǔn)端差別很大,我試用不同基準(zhǔn)電流時得到的鏡像端電流都比基準(zhǔn)電流大,測得
2012-11-13 10:37:06
TL431最常用的三端可調(diào)電流基準(zhǔn)源之一,熱穩(wěn)定性能好,性價比高,被廣泛應(yīng)用于運放電路,比較器電路,ADC基準(zhǔn)源,可調(diào)壓電源,開關(guān)電源等。在隔離開關(guān)電源電路中尤為常見,TL431常被用做運放配合線性光耦來完成電壓環(huán)的補償。
2019-01-16 18:07:39
,流過M1管的漏電流與絕對溫度成正比,αI/αT△0.6. 對圖5基準(zhǔn)電壓源電路進(jìn)行仿真,可得如圖7所示結(jié)果。通過對圖7分析可知,在25℃時,基準(zhǔn)電壓源的電壓約為1.094.04 V,在整個溫度范圍
2018-11-30 16:38:24
帶啟動遲滯的大電流驅(qū)動高壓基準(zhǔn)電路摘要:設(shè)計了一種具有大電流驅(qū)動能力的新型帶啟動遲滯的高壓基準(zhǔn)電路.該電路不僅極大地提高了傳統(tǒng)基準(zhǔn)電路的精度和
2010-04-27 10:53:5119 對數(shù)和對數(shù)比率放大器LOG101/104的偏流調(diào)零電路
如圖所示為LOG101/104的偏流調(diào)零電路。LOG101/104輸入電流I1、I2限制在100pA~3.5mA范圍,輸
2007-05-15 20:02:301272 LOG100的簡單模式對數(shù)放大電路
如圖所示為LOG100的簡單模式對數(shù)放大電路。信號輸入電流I1、I2經(jīng)過LOG100變換為對數(shù)輸出VOUT=K·LOG(I1/I2)。從
2007-05-15 23:06:274021
輸入阻抗位100M的毫微安電流檢測電路圖
2009-03-28 08:35:183022
精密基準(zhǔn)低噪聲緩沖式基準(zhǔn)電流源電路圖
2009-04-15 09:00:00740 LOG101/LOG104偏流調(diào)零電路
如圖所示為LOG101/LOG104的偏流調(diào)零電路。
LOG101/LOG10
2009-05-13 16:10:571376
LOG 100電路功能電路圖
2009-06-29 10:01:531894
LOG 100管腳電路圖
2009-06-29 10:06:09837
較大輸出電流的基準(zhǔn)電壓電路圖
2009-07-15 17:02:47769 可產(chǎn)生0~100NA電流的微電流發(fā)生電路
電路的功能
“
2010-05-17 10:51:123931 一種新型的高電源抑制比基準(zhǔn)電流源電路的設(shè)計
2017-05-03 15:02:368 引言 要為RF系統(tǒng)設(shè)計基準(zhǔn)輸入電路證明是棘手的事情。難題之一是在滿足時鐘的保護、緩沖及分配要求的同時也要保持輸入時鐘的相位噪聲性能。本文將說明怎樣設(shè)計一款10MHz基準(zhǔn)輸入電路并優(yōu)化其性能
2017-05-11 08:52:406 基準(zhǔn)電壓源、電流檢測和電流源
2017-09-08 17:32:4528 關(guān)鍵詞:LOG100 , 電流基準(zhǔn) , 對數(shù) , 對數(shù)比率放大器 , 溫度補償 如圖所示為LOG100的電流基準(zhǔn)溫度補償電路。如果將I2=IREF設(shè)置為常數(shù),IREF即為基準(zhǔn)電流,則輸出電壓
2019-01-09 18:59:01426 關(guān)鍵詞:LOG100 , 對數(shù) , 對數(shù)比率放大器 , 偏流調(diào)零 如圖所示為LOG100的偏流調(diào)零電路。該電路中采用兩個10kΩ電位器R2、R'2,對內(nèi)部放大器A1、A2的輸入偏流進(jìn)行調(diào)零。內(nèi)部
2019-02-03 07:31:01375 關(guān)鍵詞:LOG100 , 對數(shù) , 對數(shù)比率放大器 LOG100采用先進(jìn)的集成電路技術(shù)實現(xiàn)其高精確度,它使用方便、成本低和尺寸小,使對數(shù)型運算合乎邏輯。在規(guī)格說明書里所保證的放大器最大誤差超過
2019-02-05 22:36:011519 關(guān)鍵詞:LOG100 , 對數(shù) , 對數(shù)比率放大器 , 反向輸入 如圖所示為LOG100的電流反向輸入電路。LOG100的輸入電流只能是正電流,即通常輸入電流只能流入1腳和14腳。而在有些應(yīng)用場
2019-02-05 22:38:01530 關(guān)鍵詞:LOG101 , 對數(shù) , 對數(shù)比率放大器 LOG101/104是以輸入電流相對于一個基準(zhǔn)電流進(jìn)行對數(shù)或?qū)?shù)比率運算的通用型集成電路,對輸入信號在整個寬的動態(tài)范圍內(nèi)測試。在對數(shù)比率運算應(yīng)用時
2019-02-05 22:44:01776 100μA基準(zhǔn)電流輸入LOG101的8腳,APD接收器中雪崩光電二極管將光信號轉(zhuǎn)換為電流信號(Irx,1μA~1mA),電流信號流過放大器INA168輸入端的500Ω電阻,作為高端分流取樣ISHUNT
2019-02-05 22:54:01323 。圖中電路用一個大的基準(zhǔn)電壓源產(chǎn)生基準(zhǔn)電流,將LOG102輸入失調(diào)電壓引起的誤差減小到最小,基準(zhǔn)電流IREF流入I1,光電二極管電流IPHOTO流入I2,設(shè)計時使IREF大于IPHOTO即可滿足犟求。內(nèi)部放大器A3的作用為產(chǎn)生反相增益的電平移位,用以標(biāo)定輸入光電二極管電流與
2019-02-06 00:01:01444 關(guān)鍵詞:LOG101 , OPA2335 , 電流源 , 反向器 如圖所示為由LOG101/104與運放OPA2335構(gòu)成的精密電流反向器/電流源電路。LOG101/104的輸入電流只能是正電流
2019-02-06 00:08:01861 LTC6258LT6656演示電路-適用于小電流啟動基準(zhǔn)的低噪聲基準(zhǔn)
2021-06-02 08:52:345 低電流輸入電路思路
2022-11-14 21:08:300 如本基準(zhǔn)電壓源系列的前幾篇文章所述,使用運算放大器反饋和基準(zhǔn)電壓源產(chǎn)生任意幅度的直流電流是一個簡單明了的過程。到目前為止,我們已經(jīng)討論了幾種外部運算放大器架構(gòu),以實現(xiàn)電流源和灌電流的單個或網(wǎng)絡(luò)
2023-04-10 10:54:03848 帶隙基準(zhǔn)廣泛應(yīng)用于模擬集成電路中。帶隙基準(zhǔn)電路輸出的基準(zhǔn)電壓可以為模擬集成電路提供穩(wěn)定的參考電壓或參考電流
2023-07-06 10:45:02671 與溫度關(guān)系很小的電壓或者電流基準(zhǔn),在實際電路設(shè)計中具有重要的應(yīng)用,比如在電流鏡結(jié)構(gòu)中,需要對一“理想的”基準(zhǔn)電流進(jìn)行精確復(fù)制,這一“理想的”基準(zhǔn)電流,一般由帶隙基準(zhǔn)電路產(chǎn)生。
2023-07-06 11:32:142374 怎么分辨電路的輸入信號的電壓輸入還是電流輸入?? 電路作為電子技術(shù)的重要組成部分,輸入信號的電壓和電流輸入在很多時候都需要進(jìn)行分辨。那么在實際的應(yīng)用中,我們應(yīng)該如何進(jìn)行分辨呢?下面,讓我們來詳細(xì)探討
2023-09-17 16:44:422294
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