運放輸入失調電壓是指輸入信號為零時,輸出端出現的電壓折算到同相輸入端的數值。 運放輸入失調電壓測試只要將運放連接成差分放大電路(也稱減法電路),再將兩個輸入端短接之后接地即可。 為了方便測量,可設置較大的增益,如1001倍,輸出電壓除以1001就是輸入失調電壓。
取RF=R3=100kΩ,R1=R2=100Ω,將Ui1和Ui2同時接地,Uo/1001就是輸入失調電壓。
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運算放大器 輸入失調電壓
麥克風前置放大器電路用于放大麥克風的輸出信號來匹配信號鏈路中后續設備的輸入電平。將麥克風信號電平的峰值與ADC的滿量程輸入電壓匹配能夠最大程度地使用ADC的動態范圍,降低后續處理可能帶來的信號噪聲。
單個運算放大器可以簡單地作為MEMS麥克風輸出的前置放大器應用于電路中。MEMS麥克風是一個單端輸出設備,因此單個運算放大器級可用于為麥克風信號增加增益或僅用于緩沖輸出。
該應用筆記包含了設計前置放大器時需要考慮的有關運算放大器規格的關鍵內容,展示了部分基礎電路,還提供了適合用于前置放大器設計
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MEMS 運算放大器
一、如何實現微弱信號放大? 傳感器+運算放大器+ADC+處理器是運算放大器的典型應用電路,在這種應用中,一個典型的問題是傳感器提供的電流非常低,在這種情況下,如何完成信號放大? 對于微弱信號的放大,只用單個放大器難以達到好的效果,必須使用一些較特別的方法和傳感器激勵手段,而使用同步檢測電路結構可以得到非常好的測量效果。這種同步檢測電路類似于鎖相放大器結構,包括傳感器的方波激勵,電流轉電壓放大器,和同步解調三部分。需要注意的是電流轉電壓放大器需選用輸入偏置電流極低的運放。另外同步解調需選用雙路的SP
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運算放大器 offset
本章主要是對用作積分器的運算放大器的介紹。
圖 1運算放大器反饋的一般情況 使用這些項重寫本系列第一篇文章所得的結果后,傳輸函數為: 增益 = V(out)/V(in)= - Zf/Zi 在圖 2 所示電路的穩定狀態下,該結果減小至: V(out) = -V(in)/2πfRiCf 其適用于穩定狀態下正弦波信號。
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信號鏈 運算放大器
任何在其模擬電路設計中使用現代單通道運算放大器的人都熟悉 5 個有源器件引腳:2 個輸入、2 個電源引腳和 1 個輸出。這 5 個引腳適用于眾多使用運算放大器的應用。接下來的一類器件具有第六工作引腳功能。大多數情況下該附加引腳可發揮關斷作用,或者整好相反,可作為器件的啟用引腳。 下圖顯示的是包含關斷功能的OPA320S。 那么,這個關斷/啟用引腳具體應該做什么呢?
通常,關斷引腳的目的
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運算放大器
遍觀所有模擬電子技朮的書籍和課程,在介紹運算放大器電路的時候,無非是先給電路來個定性,比如這是一個同向放大器,然后去推導它的輸出與輸入的關系,然后得出Vo=(1+Rf)Vi,那是一個反向放 大器,然后得出Vo=-Rf*Vi……最后學生往往得出這樣一個印象:記住公式就可以了!如果我們將電路稍稍變換一下,他們就找不著北了!偶曾經面試過至 少100個以上的大專以上學歷的電子專業應聘者,結果能將我給出的運算放大器電路分析得一點不錯的沒有超過10個人!其它專業畢業的更是可想而知了。 今天,
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運算放大器 虛短
近日,德州儀器 (TI) 推出了一款設定了最新音頻性能的音頻運算放大器OPA1622。該款產品是TI Burr-Brown™ Audio產品線家族中的新成員,也是已被廣泛采用的OPA1612的升級產品。全新的OPA1622提供高達150mW的高輸出功率,以及在10mW功率下-135dB的極低失真,從而為專業音頻設備提供最高性能。OPA1622的小尺寸、低功耗和低失真可為頭戴式耳機放大器、智能手機、平板電腦和USB音頻數模轉換器 (DAC) 等便攜式設備提供高保真音頻。如需了解更多信息,敬請
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TI 運算放大器
根據理想運算放大器線性應用的特點,運算電路的傳統分析方法是采用"虛短"和"虛斷"的概念分析輸出與輸入的運算關系。在電路理論中運用齊次性定理分析線性網絡十分方便。為了簡化理想運算電路的分析方法,運用齊次性定理,采用"倒推法"分析了幾種常用的運算電路的輸出與輸入的運算關系,得出了與傳統分析方法同樣的結果。結果表明,用該定理分析理想運算放大器簡單方便、快速準確。
l 齊次性定理
定理 在線性電路中,當所有獨立源都增大或縮小K倍時(K為實
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運算放大器
1979 年 1 月,《電子測試》發表了一篇文章稱,一款單個測試電路可“執行對任何運算放大器全面檢查所需的所有標準 DC 測試”。單個測試電路在那個時候可能夠用,但今天并非如此,因為現代運算放大器具有更全面的規范。因此,單個測試電路不再包攬所有 DC 測試。 現在經常使用三種測試電路拓撲對運算放大器 DC 參數進行工作臺及生產測試。這三種拓撲為 (1) 雙運算放大器測試環路、(2) 
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運算放大器
在前幾篇文章中,我們介紹了一些基本測試技術以及設計和測試運算放大器時會出現的誤差源。我們建議您在根據最后這篇文章介紹的測試電路知識及使用進行任何設想之前,先閱讀一下之前的幾篇文章。
本文我們將介紹使用推薦測試電路時所涉及的補償問題。如果測試電路中的環路不穩定,那它就沒有用。在測試過程中要一直監控被測試器件測試環路的輸出。如果環路發生振蕩,而您不知道,您可能會報告不好的結果。更糟糕的是,您可能很晚才發現,而此時糾正該問題已經更難了。
自測試補償
以最簡單的形式看,圖1中的自測試電路實際
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運算放大器 環路
在本系列第 1 部分《電路測試主要運算放大器參數》一文中,我們介紹了一些基本運算放大器測試,例如失調電壓 (VOS)、共模抑制比 (CMRR)、電源抑制比 (PSSR) 和放大器開環增益 (Aol)。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
產品說明書通常為運算放大器的非反相輸入與反相輸入(iB+和 iB-)分別提供了一個偏置電流列表。這
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運算放大器
本文主要說明運算放大器需要多大的帶寬才能滿足要求?感興趣的朋友可以看看。 互阻抗放大器是一款通用運算放大器,其輸出電壓取決于輸入電流和反饋電阻器:
我經常見到圖 1 所示的這款用來放大光電二極管輸出電流的電路。幾乎所有互阻抗放大器電路都需要一個與反饋電阻器并聯的反饋電容器 (CF),用以補償放大器反相節點的寄生電容,進而保持穩定性。
圖1:反饋電容器CF可補償光電二極管接點電容及
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運算放大器
上一篇文章的理論延伸,我們可以實現一個基本應用電路。根據了解利用該模擬信號鏈的基本構建塊所進行的運算。
該具有差動輸入的高增益電路的名稱起源于模擬計算機時代。每一個數學運算都需要一個放大器來將一個函數與下一個函數隔離。簡單來說,可以配置一個運算放大器 (op amp),以用于實現反相或非反相增益(見圖 1)。
圖 1 基本增益級
該增益方程式表明,當 Ri>Rf 時,反相級可能會有一個小于 1 的閉環增益 (Acl);當
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信號鏈 運算放大器
該系列文章主要著眼于模擬信號鏈的基本構建塊。第一部分主要探討運算放大器。歡迎來到信號鏈基礎知識系列,這些是描述模擬信號鏈如何運行的文章。在本文中,我們所探討的話題包括模擬信號處理以及支持這些功能所必須的器件。歡迎多提保貴意見和建議,他們甚至有可能成為未來探討的話題。 基本的構建塊--運算放大器Block 信號鏈最基本的構建塊是運算放大器 (op amp)(請參見圖 1)。最簡單的運算放大器其實就是一個具有無限輸入阻抗差動輸入的器件和一個具有趨向于無窮大增益的壓控電壓源
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信號鏈 運算放大器
您會為了匹配您運算放大器電路的輸入 DC 電阻而添加一個電阻器嗎?請看下面圖 1 所示電路。我們中的許多人會教條地認為添加 Rb 是一種“好方法”,并讓其值等于 R1 和 R2 的并聯組合。我們現在就來研究使用這種電阻器的原因,并思考它的使用是否必要。
添加 Rb 的目的是降低輸入偏置電流引起的電壓偏移。如果兩個輸入都有相同的輸入偏置電流
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偏置電流 運算放大器
運算放大器介紹
目錄
歷史
原理
類型
主要參數
應用
運算放大器(常簡稱為“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。由于早期應用于模擬計算機中,用以實現數學運算,故得名“運算放大器”,此名稱一直延續至今。運放是一個從功能的角度命名的電路單元,可以由分立的器件實現,也可以實現在半導體芯片當中。隨著半導體技術的發展,如今絕大部分的運 [
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