采用運(yùn)算放大器的恒溫控制電路之一a
21ic訊 日前,德州儀器 (TI) 宣布推出業(yè)界首款 36 V 軌至軌輸入輸出 (RRIO) 運(yùn)算放大器,其可在無需使用自動(dòng)歸零技術(shù)的情況下實(shí)現(xiàn)高精度失調(diào)電壓與漂移。該 OPA192 在整個(gè)規(guī)定溫度范圍內(nèi)可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的失調(diào)電壓漂移,
采用運(yùn)算放大器的光電繼電器電路
為了解決傳統(tǒng)光電隔離、電容隔離和變壓器隔離存在的線性度及頻率特性等問題,本文提出了一種自旋閥巨磁阻(GMR)隔離放大器的設(shè)計(jì)方案,本方案所設(shè)計(jì)的隔離器前端電路可將0~5 V的輸入電壓轉(zhuǎn)換為1.4~10 mA電流,后端接收電路在增益為1時(shí)的共模抑制比為73 dB,增益可調(diào)節(jié)范圍為1~200,工作帶寬大于100 kHz, 并采用Tanner軟件對(duì)電路進(jìn)行編輯、仿真與驗(yàn)證,隔離器具有靈敏度高、線性度好及結(jié)構(gòu)簡單等特點(diǎn),且可以與硅等半導(dǎo)體電路集成。
大多數(shù)電壓反饋(VFB)型運(yùn)算放大器的開環(huán)電壓增益(通常稱為AVOL,有時(shí)簡稱AV)都很高。常見值從100000到1000000,高精度器件則為該數(shù)值的10至100倍。有些快速運(yùn)算放大器的開環(huán)增益要低得多,但是幾千以下的增益不適合高
運(yùn)放輸入失調(diào)電壓是指輸入信號(hào)為零時(shí),輸出端出現(xiàn)的電壓折算到同相輸入端的數(shù)值。運(yùn)放輸入失調(diào)電壓測試只要將運(yùn)放連接成差分放大電路(也稱減法電路),再將兩個(gè)輸入端短接之后接地即可。為了方便測量,可設(shè)置較大的增
理想運(yùn)算放大器具有“虛短”和“虛斷”的特性,這兩個(gè)特性對(duì)分析線性運(yùn)放電路十分有用。為了保證線性運(yùn)用,運(yùn)放必須在閉環(huán)狀態(tài)下以負(fù)反饋工作(如果沒有負(fù)反饋,開環(huán)放大下的運(yùn)放成為一個(gè)比較器)
如圖所示為低Q值高增益帶通濾波電路。在運(yùn)算放大器中加上多路反饋可以構(gòu)成高增益低Q值有源帶通濾波器。該電路采用LM307運(yùn)算放大器,按圖中元件數(shù)值計(jì)算得:BW為運(yùn)算放大器增益為1時(shí)的帶寬。
意法半導(dǎo)體(STMicroelectronics)的 TSU10X 奈米功耗(nanopower)運(yùn)算放大器是意法半導(dǎo)體的微功耗(micropower)運(yùn)算放大器系列的產(chǎn)品之一,可在整個(gè)工作溫度范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)超低的功耗表現(xiàn)。當(dāng)靜態(tài)電流(quiescent current)為
21ic訊 意法半導(dǎo)體的 TSU10X 納米功耗(nanopower)運(yùn)算放大器是意法半導(dǎo)體的微功耗(micropower)運(yùn)算放大器系列產(chǎn)品之一,在整個(gè)工作溫度范圍內(nèi)具有超低的功耗表現(xiàn)。當(dāng)靜態(tài)電
LA3600構(gòu)成的五段均衡器
運(yùn)算放大器組成的濾波器
簡介運(yùn)算放大器是線性設(shè)計(jì)的基本構(gòu)建模塊之一。在經(jīng)典模式下,運(yùn)算放大器由兩個(gè)輸入引腳和一個(gè)輸出引腳構(gòu)成,其中一個(gè)輸入引腳使信號(hào)反相,另一個(gè)輸入引腳則保持信號(hào)的相位
LM324是四運(yùn)放集成電路,它采用14腳雙列直插塑料封裝,外形如圖所示。它的內(nèi)部包含四組形式完全相同的運(yùn)算放大器, 除電源共用外,四組運(yùn)放相互獨(dú)立。每一組運(yùn)算放大器可用圖1所示的符號(hào)來表示,它有5個(gè)引出腳,其中&ldquo
LM358雙運(yùn)算放大器,由二個(gè)獨(dú)立的高增益運(yùn)算放大器構(gòu)成,該器件可在3v到32v的電源電壓范圍內(nèi)單電源工作,也可在雙電源條件下獨(dú)立工作,并具有內(nèi)部頻率補(bǔ)償。由于最大輸入失調(diào)電壓Vio和封裝的差異,有下列幾種型號(hào)LM3
該電路可鉗位輸入脈沖信號(hào)的最大正值,使其變?yōu)榱慊A(chǔ)電平。此外,該電路還可通過R5/R1的比值轉(zhuǎn)換和放大輸入信號(hào)。波形在圖2-24的最下端。
真空管運(yùn)算放大器1930年及后來的30年間,美國貝爾實(shí)驗(yàn)室利用負(fù)反饋技術(shù)來改善放大器的性能。這導(dǎo)致了真空管運(yùn)算放大器的問世,即應(yīng)用真空管負(fù)反饋放大器構(gòu)成通用的“運(yùn)算放大器”。這是在1940年,并貫穿第二次世界大
如圖所示積分器漂移非常小,在溫度為-55 C~+125 C范圍內(nèi)不會(huì)超過500μV/s。圖中基本積分器由運(yùn)算放大器、電阻R1和電容C1構(gòu)成。為了改進(jìn)積分器的穩(wěn)定性,該電路在運(yùn)算放大器的同相輸入端加有電阻R4和電容C2(R4=R1
超過輸入共模電壓(CM)范圍時(shí),某些運(yùn)算放大器會(huì)發(fā)生輸出電壓相位反轉(zhuǎn)問題。其原因通常是運(yùn)算放大器的一個(gè)內(nèi)部級(jí)不再具有足夠的偏置電壓而關(guān)閉,導(dǎo)致輸出電壓擺動(dòng)到相反電源軌,直到輸入重新回到共模范圍內(nèi)為止。圖1所
當(dāng)2V的正觸發(fā)脈沖的正沿用在741或者與741相等的運(yùn)算放大器的負(fù)輸入中時(shí),輸入就會(huì)變得比正輸入還要積極,而且運(yùn)算放大器的擺幅會(huì)達(dá)到負(fù)飽和水平。在這種情況下,反饋一直是正的,直到下一次的觸發(fā)脈沖的后沿使得運(yùn)算