Microchip Technology Inc.(美國微芯科技公司)今天宣布推出MCP6V01/2/3(MCP6V0X)自動調零運算放大器(op amp)。這款低功耗運算放大器配備獨特的自校正架構,可實現超高精度,輸入偏移電壓僅為2微伏(µV)。此外,新器件還具有高共模抑制、軌對軌輸入/輸出及低靜態電流等特點,最適用于工業及醫療等市場上以電池供電的便攜式設備。
MCP6V0X的工作電壓低至1.8V至5.5V,典型靜態電流僅300微安(µA),可以由兩節1.5V電池供電,
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Microchip 運算放大器 低功耗
圣邦微電子(SGMICRO)最新推出的SGM8922雙通道軌對軌輸出運算放大器,該器件具有低失調電壓(VOS=0.9mV MAX),低溫漂(Idrift=1.6μV/℃),低噪聲(en=6nV/ ),大輸出電流(Iout=100mA)等特性。主要應用于儀器儀表、耳機驅動、伺服電機、步徑電機等產品。
SGM8922輸入電壓為3V~5.5V;增益帶寬為12.7MHz;速率為6.8V/μs;通道隔離度為-120dB;THD+N為0.003%。
SGM8922是無公害無鉛環保產品,溫度
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圣邦微電子 運算放大器
近日德州儀器(TI)推出極低噪聲RRO運算放大器TL97x。該運算放大器系列產品的工作電壓可低至 ±1.35V,其具有軌至軌輸出信號擺幅,分為單路、雙路和四路運放版本。當 F="1-kHz" 時,其具有 0.003% THD 的特性以及 4nV/rtHz 等效輸入電壓噪聲、2.7-V~12-V 的寬泛的 VCC 范圍、12-MHz 增益帶寬和 5V/μs 的壓擺率。對于便攜式音頻設備、專業音頻設備、手機、儀表和傳感器應用而言,該產品是一種頗具吸引力的選擇。
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TI 運算放大器 低噪聲
ADI公司的ADA4898獨特地集成了高速和高精度特性,幫助設計人員在16-bit和18-bit精密儀器儀表應用中實現最大的動態范圍。
Analog Devices最新推出一款低噪聲運算放大器ADA4898,擴展了其產品系列。繼ADA4899和AD8099運算放大器的成功推出之后,ADA4898為設計人員提供了一種獨特的適用于高精度應用的低失真、低噪聲和高速的集成方案。ADA4898可與ADI公司的精密數據轉換器(包括AD7631和AD7634)協同工作,特別適用于基于雷達的汽車防碰撞系統、醫療
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ADI 精密儀器 運算放大器 低噪聲
前言:一般而言,用來驅動現今高分辨率類比/數碼轉換器的電源都是擁有數百歐姆或以上的AC或DC負載。因此,一個具備有高輸入阻抗(數百萬歐姆)和低輸出阻抗的運算放大器便成為ADC驅動器輸入的最佳選擇。ADC驅動器可作為緩沖器和低通濾波器之應用,以減低系統的整體雜訊。
隨著訊號在電路板的布線和冗長電纜上傳送,系統雜訊會積聚在訊號里,而一個差動ADC會拒絕任何看來像共模電壓的訊號雜訊。相比起單端的訊號,采用差動訊號有好幾個優點。首先,差動訊號可將ADC的動態范圍增大一倍。其次,它可提供更佳的諧波失真效能
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ADC 運算放大器
本設計以AT89C52為核心,以液晶顯示作為人機交互界面,用按鍵選擇功能。電壓測量部分包括衰減及放大、真有效值直流(RMS-DC)變換、12位A/D轉換等三個主要組成部分。
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參數測量 運算放大器 真有效值轉換器 自動量程轉換
引言
運算放大器的高速性能主要靠兩個重要的參數來衡量,即大信號響應時間和小信號響應時間。大信號響應時間由擺率決定,小信號響應則由建立時間或單位增益帶寬來決定。提高運放速度的方法有多種多樣[1][2][3],折疊式運算放大器有功耗較大,折疊點處寄生電容高等缺點[1];采用套筒式運放結構,如果采用二階結構,則會造成較大的功耗,采用一階結構則會限制差分輸出擺幅[2];反饋結構放大器也存在問題,一是匹配問題不易實現,二是電路的輸出跨導受輸出信號的影響較大[3]。
本文介紹的典型基本二級運算放大器具
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CMOS 運算放大器
本系列的第六部分是新《電氣工程》雜志(ElectricalEngineering)中“保持容性負載穩定的六種方法”欄目的開篇。
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運算放大器 穩定性分析
NMOS集成運算放大器中的器件全由NMOS FET構成,它分成E/E型(全由增強型NMOS FET構成)和E/D型(由增強型和耗盡型NMOS FET構成)兩類。E/D型NMOS運算放大器應用比較廣泛。
圖1所示為Intel2912脈沖編碼調制(PCM)雙通道大規模單片集成開關電容濾波器中的集成運放電路之一。電路中含有E型、D型及零開啟型(VT=0,圖中標*號的管)NMOS FET共32個,占芯片面積約0.22mm2。整個電路可分為差分輸入級、電平移動與雙端——單端輸出變換電路、主增益級、輸出級等
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運算放大器 放大器
電子產品世界,為電子工程師提供全面的電子產品信息和行業解決方案,是電子工程師的技術中心和交流中心,是電子產品的市場中心,EEPW 20年的品牌歷史,是電子工程師的網絡家園
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運算放大器
運算放大器簡稱“運放”)的作用是調節和放大模擬信號。常見的應用包括數字示波器和自動測試裝置、視頻和圖像計算機板卡、醫療儀器、電視廣播設備、航行器用顯示器和航空運輸控制系統、汽車傳感器、計算機工作站和無線基站。 理想的運放 理想的運放如圖1所示。通過電阻元件(或者更普遍地通過阻抗元件)施加的負反饋可以產生兩種經典的閉環運放配置中的任何一種:反相放大器(圖2)和非反相放大器(圖3)。這些配置中的閉環增益的經典等式顯示,放大器的增益基本上只取決于反饋元件。另外,負反饋還可以提供穩定、無失
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運算放大器 元器件 基礎知識 元件 制造
微功率運算放大器延長了電池供電型系統的運行時間,并降低了其它能量受限型系統的能耗。然而,電池的電壓會隨著其電量的消耗而發生變化。為了最大限度地延長系統的運行時間,運算放大器應在一個足夠寬的電源范圍內運作,以充分利用完整的電池電壓范圍(從完全充滿到完全耗盡)。新型LT6000系列1μA和13μA運算放大器可在高達16V到低至1.8V的電源電壓范圍內正常工作,并且在整個溫度范圍內得到保證。
NiMH電池和堿性電池 NiMH電池具有1.2V的標稱電壓
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運算放大器 便攜式設備 模擬技術
美國國家半導體公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出5款高精度運算放大器,即使增益操作超過6V/V,也可領信號調節和傳感器接口保持極高的準確度,非常適合對高精度和高增益要求較高的應用,如便攜式測試和測量儀表、工業系統和醫療設備等。 LMP7707單通道、LMP7708雙通道、LMP7709四通道、LMP7717單通道以及LMP7718雙通道等放大器都是美國國家半導體PowerWise® 系列高能效芯片的
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模擬技術 電源技術 美國國家半導體 運算放大器 LMP7707 元件 制造
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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