完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > 運(yùn)放電路
運(yùn)放電路能對(duì)信號(hào)進(jìn)行數(shù)學(xué)運(yùn)算的放大電路。它曾是模擬計(jì)算機(jī)的基礎(chǔ)部件,因而得名。采用集成電路工藝制做的運(yùn)算放大器,除保持了原有的很高的增益和輸入阻抗的特點(diǎn)之外,還具有精巧、廉價(jià)和可靈活使用等優(yōu)點(diǎn),因而在有源濾波器、開(kāi)關(guān)電容電路、數(shù)-模和模-數(shù)轉(zhuǎn)換器、直流信號(hào)放大、波形的產(chǎn)生和變換,以及信號(hào)處理等方面得到十分廣泛的應(yīng)用。
文章:269個(gè) 瀏覽:34933次 帖子:258個(gè)
既然增益帶寬積中的增益是開(kāi)環(huán)增益及其帶寬,那如何用增益帶寬積計(jì)算電路閉環(huán)帶寬呢?
Part 01 前言 之前的文章中(硬件工程師面試??嫉囊坏李},講講運(yùn)算放大器的增益帶寬積),我們講解了增益帶寬積中的增益表示的是運(yùn)放的開(kāi)環(huán)增益,并且增...
運(yùn)放電路輸出波形發(fā)生振蕩怎么辦?不要慌,教你一步步分析問(wèn)題所在
Part 01 前言 關(guān)于運(yùn)放電路的設(shè)計(jì),其中很重要也很容易被忽略的一個(gè)設(shè)計(jì)要考慮的重點(diǎn)就是運(yùn)放電路的穩(wěn)定性分析,運(yùn)算放大器的穩(wěn)定性是電路設(shè)計(jì)中的一個(gè)重...
一、引言 運(yùn)放電路中電容的常見(jiàn)身影 在運(yùn)放電路里,我們常常能看到電容出現(xiàn)在一些特定的位置,比如電源 VCC 到地之間,反饋輸入輸出引腳之間,以及正負(fù)兩輸...
運(yùn)放規(guī)格書(shū)中的“輸入電壓噪聲”有什么用?如何用它計(jì)算運(yùn)放電路輸出端產(chǎn)生的失調(diào)電壓?
輸入電壓噪聲密度,英文名稱是Input Voltage NoiseDensity,這個(gè)參數(shù)有什么用呢?我們一般會(huì)考慮輸入失調(diào)電流,電源電壓,共模電壓會(huì)在...
2024-11-27 標(biāo)簽:運(yùn)放電路運(yùn)放失調(diào)電壓 1800 0
如何準(zhǔn)確計(jì)算電源引起的運(yùn)放輸出失調(diào)電壓?1200字搞定運(yùn)放電路選型之電源抑制比PSRR
電源抑制比的代號(hào)是PSRR,這個(gè)詞不是運(yùn)算放大器的專屬,如果你研究過(guò)LDO,或DCDC芯片,你會(huì)發(fā)現(xiàn),PSRR也是LDO以及DCDC的關(guān)鍵指標(biāo)參數(shù)。通俗...
運(yùn)放電路的閉環(huán)增益能大于開(kāi)環(huán)增益嗎?1200字搞定運(yùn)放選型的關(guān)鍵參數(shù)開(kāi)環(huán)增益
Part 01 前言 運(yùn)算放大器的主要功能是放大輸入信號(hào),所謂增益指的就是運(yùn)算放大器放大輸入信號(hào)的能力,和運(yùn)放相關(guān)有兩個(gè)增益參數(shù),一個(gè)是開(kāi)環(huán)增益,一個(gè)是...
我們?cè)谄饺绽锏挠布_(kāi)發(fā)過(guò)程中幾乎每天都在設(shè)計(jì)電源相關(guān)的電路,終日跟12V,5V,3.3V這些電源電壓打交道,然而應(yīng)用到負(fù)電源電壓的情況卻不多,而這種負(fù)電...
運(yùn)放電路設(shè)計(jì)注意事項(xiàng)有哪些
運(yùn)放電路設(shè)計(jì)需要注意多個(gè)方面,以確保電路的性能、穩(wěn)定性和可靠性。以下是一些關(guān)鍵的注意事項(xiàng): 一、電源設(shè)計(jì) 供電方式選擇 :運(yùn)放可以使用單電源供電或雙電源...
1200字掌握運(yùn)放電路的“時(shí)髦”參數(shù):“軌至軌”---硬件面試必考題
“軌至軌”(Rail-to-Rail)在運(yùn)算放大器中指的是運(yùn)放的輸入和輸出信號(hào)電壓能夠達(dá)到電源電壓的兩個(gè)極限值(電源軌)。雙電源供電的運(yùn)放的電源軌指的是...
2024-10-15 標(biāo)簽:運(yùn)放電路運(yùn)算放大器硬件 2595 0
1200字搞懂運(yùn)放電路中輸入失調(diào)電壓的分析,計(jì)算,以及選型對(duì)策
我們今天會(huì)講一下運(yùn)放失調(diào)電壓。在理想運(yùn)算放大器的情況下,當(dāng)輸入電壓 (V i ) 為 0 V時(shí),V IN(+)和 V IN(-)端子的直流電壓完全匹配。...
影響運(yùn)放電路采樣精度的輸入失調(diào)電流到底該怎么理解?如何解決?800字來(lái)搞定它
實(shí)際上,輸入失調(diào)電流很重要,它是反相端和非反相端的輸入偏置電流之差,由以下等式給出,其中Ios是輸入失調(diào)電流。
2024-10-08 標(biāo)簽:運(yùn)放電路輸入失調(diào)電流 2716 0
電流采樣電阻在電子電路設(shè)計(jì)中扮演著至關(guān)重要的角色,其選擇不僅影響電路的性能,還直接關(guān)系到測(cè)量的準(zhǔn)確性和系統(tǒng)的穩(wěn)定性。 一、電流采樣電阻的基本原理 電流采...
加法運(yùn)放電路實(shí)驗(yàn)報(bào)告數(shù)據(jù)分析
加法運(yùn)放電路實(shí)驗(yàn)報(bào)告的數(shù)據(jù)分析主要包括對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果的觀察、與理論值的對(duì)比以及誤差原因的分析。以下是一個(gè)基于常見(jiàn)加法運(yùn)放電路實(shí)驗(yàn)的數(shù)據(jù)分析示例: 一、實(shí)驗(yàn)?zāi)?..
加法運(yùn)放電路(也稱為求和放大器)是一種使用運(yùn)算放大器(Op-Amp)來(lái)將多個(gè)輸入信號(hào)相加并放大的電路。在理想情況下,運(yùn)算放大器具有無(wú)限大的開(kāi)環(huán)增益、無(wú)限...
2024-09-03 標(biāo)簽:運(yùn)放電路運(yùn)算放大器輸出電壓 594 0
運(yùn)放電路為什么要偏置電源?這個(gè)問(wèn)題涉及到運(yùn)放電路的工作原理、性能指標(biāo)以及設(shè)計(jì)要求等多個(gè)方面。 運(yùn)放電路的工作原理 運(yùn)放(Operational Ampl...
2024-08-15 標(biāo)簽:運(yùn)放電路數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換偏置電源 860 0
面包板小技巧: 使用簡(jiǎn)單的LED來(lái)替代邏輯探針
LED是一個(gè)有價(jià)值的故障排除工具,特別是在數(shù)字電路原型設(shè)計(jì)時(shí)。這篇文章介紹了一種簡(jiǎn)單的施工技術(shù),可以節(jié)省你寶貴的時(shí)間。
一、什么是差分運(yùn)放電路差分電路是具有對(duì)共模信號(hào)抑制,對(duì)差模信號(hào)放大特征的電路。該電路的兩個(gè)信號(hào)輸信號(hào)的差值是該電路的有效值。將這兩信號(hào)輸入只差進(jìn)行放大后...
而根據(jù)上式計(jì)算結(jié)果輸出電流應(yīng)該是I = 2.495V / 2Ω = 1.2475A。但實(shí)際計(jì)算結(jié)果卻小于該值,這是為什么呢?分析一下可知,流過(guò)電阻Rre...
快速掌握運(yùn)算的4個(gè)經(jīng)典電路分析
由于運(yùn)放的電壓放大倍數(shù)很大,一般通用型運(yùn)算放大器的開(kāi)環(huán)電壓放大倍數(shù)都在 80dB 以上。而運(yùn)放的輸出電壓是有限的,一般在 10 V~14 V。因此運(yùn)放的...
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語(yǔ)言教程專題
電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無(wú)刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺(jué) | 無(wú)人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國(guó)民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹(shù)莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |