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運算放大器測試基礎之輸入偏置電流的兩種測試方法
本文我們將探討輸入偏置電流的兩種測試方法。選擇哪種方法要取決于偏置電流的量級。我們將介紹器件測試過(guò)程中需要考慮的各種誤差源。本系列的下篇文章將介紹一款可配置測試電路,其可幫助您完成本文所介紹的所有測量。
2021-12-30
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運算放大器輸入偏置電流
理想情況下,并無(wú)電流進(jìn)入運算放大器的輸入端。而實(shí)際操作中,始終存在兩個(gè)輸入偏置電流,即IB+和IB-(參見(jiàn)圖1)。
2021-12-30
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高壓放大器在頻閃成像技術(shù)MEMS離面運動(dòng)中的應用
MEMS是以微電子技術(shù)為基礎,采用硅微加工技術(shù)、光刻鑄造成型(LIGA)和精密機械加工等多種微加工技術(shù)制作的,關(guān)鍵尺寸在亞微米至亞毫米范圍內的微傳感器、微執行器和微系統的總稱(chēng)
2021-12-28
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使用LTspice進(jìn)行工程電源和MEMS信號鏈模擬
本文為設計人員提供了使用LTspice?模擬工程電源解決方案的背景和指導。對工程電源解決方案實(shí)施優(yōu)化后,可使用LTspice研究完整的MEMS信號鏈。有些傳感器具有數字輸出,有些傳感器則包含模擬輸出。對于包含模擬輸出的傳感器,可使用LTspice以及運算放大器、模數轉換器(ADC)甚至可用的MEMS頻率響應模型,模擬整個(gè)信號鏈。
2021-12-21
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為放大器模擬輸入模塊提供強大的輸入過(guò)壓保護
可編程邏輯控制器中的一個(gè)關(guān)鍵子系統是模擬輸入模塊,它提供了一個(gè)高精度前端來(lái)測量各種傳感器。但是,在許多情況下,放大器輸入級通過(guò)長(cháng)電纜連接到遠程傳感器,并且容易受到過(guò)壓條件的影響。在本文中,我將介紹運算放大器(op-amp)輸入過(guò)壓保護的基本概念,并討論如何為過(guò)壓故障選擇正確的鉗位保護電路。
2021-12-13
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如何利用Over-The-Top放大器防止模擬前端過(guò)壓?
在工業(yè)應用中,可能出現高壓的情況一直是個(gè)令人擔心的問(wèn)題。尋找防護之道一直并將繼續是開(kāi)發(fā)人員的一項重要任務(wù)。本文所述的設計技巧說(shuō)明,開(kāi)發(fā)人員可以利用Over-The-Top? (OTT)放大器來(lái)實(shí)現這一目標。
2021-12-13
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通過(guò)之前的模塊構建運算放大器
本實(shí)驗通過(guò)組合 之前的學(xué)子專(zhuān)區文章 中所探討的電路模塊,對于利用幾個(gè)分立式器件構建完整的高開(kāi)環(huán)增益放大器將很有幫助。
2021-12-01
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ADALM2000實(shí)驗:放大器輸出級
輸出級的作用是提供功率增益。它應該具有高輸入阻抗和低輸出阻抗。該級的一個(gè)顯而易見(jiàn)的選擇就是發(fā)射極跟隨器。但是,為了同時(shí)提供拉電流和灌電流能力,需要兩個(gè)互補跟隨器:一個(gè)NPN型用于拉電流,一個(gè)PNP型用于灌電流。結果就是所謂推挽配置,圖1顯示了一個(gè)簡(jiǎn)單例子。R1和R2用于檢測Q1和Q2的集電極電流,以及在輸出過(guò)載的情況下限制這些電流。
2021-12-01
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為應用選擇合適的射頻放大器指南
為具體應用選擇合適的射頻放大器時(shí),應考慮增益、噪聲、帶寬和效率等特性。本文將評述最常用的射頻放大器,并說(shuō)明增益、噪聲、帶寬、效率和各種功能特性如何影響不同應用的放大器選擇。
2021-12-01
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ADALM2000實(shí)驗:跨阻放大器輸入級
跨阻放大器輸出的電壓與輸入電流成比例??缱?span id="y0gmyus" class='red'>放大器通常被稱(chēng)為互阻放大器,尤其是半導體制造商喜歡這樣叫。在網(wǎng)絡(luò )分析中,跨阻放大器的一般描述是電流控制的電壓源(CCVS)。
2021-11-30
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低壓差穩壓器LDO的基本原理與主要參數
取樣電壓加在比較器A的同相輸入端,與加在反相輸入端的基準電壓Uref相比較,兩者的差值經(jīng)放大器A放大后,控制串聯(lián)調整管的壓降,從而穩定輸出電壓。
2021-11-29
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高壓放大器在交變電場(chǎng)空間電荷測量研究中的應用
交變高壓源為試樣材料提供測試所需的高壓電場(chǎng)環(huán)境。高壓源有兩種實(shí)現方式,一是直接選用高壓發(fā)生設備,二是采用高壓放大器,需要信號發(fā)生器輸入一個(gè)幅值較低的控制信號,放大器將控制信號放大后輸出。在交變電場(chǎng)空間電荷的測量中,需要協(xié)調交變高壓和脈沖源輸出在時(shí)序上的先后關(guān)系,測量特定相位點(diǎn)上的空間電荷分布情況。
2021-11-26
- 智能終端的進(jìn)化論:邊緣AI突破能耗與安全隱私的雙重困局
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