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        EEPW首頁 >> 主題列表 >> 運算放大器

        運算放大器 文章 進入運算放大器技術社區

        運算放大器輸出相位反轉和輸入過壓保護分析

        •   超過輸入共模電壓(CM)范圍時,某些運算放大器會發生輸出電壓相位反轉問題。其原因通常是運算放大器的一個內部級不再具有足夠的偏置電壓而關閉,導致輸出電壓擺動到相反電源軌,直到輸入重新回到共模范圍內為止。圖1所示為電壓跟隨器的輸出相位反轉情況。注意,輸入可能仍然在電源電壓軌內,只不過高于或低于規定的共模限值之一。這通常發生在負范圍,最常發生相位反轉的是JFET和/或BiFET放大器,但某些雙極性單電源放大器也有可能發生。  圖1:電壓跟隨器的輸出電壓相位反轉  相位反轉通常只是暫時現象,但如果運算放大器在
        • 關鍵字: 運算放大器  ESD  

        FPGA外圍電路集成運算放大器實用電路分析(二)

        •   今天我們更新FPGA外圍電路集成運算放大器的第二部分  1.5?加減運算電路  ? 5.jpg906x336?35.4?KB? ?  ? ?  1.6積分運算電路  ? ?  在使用積分器時,為了防止低頻信號增益過高,常在電容上并聯一個電阻,如下圖所示  ? ?  1.7微分運算電路  ? ?  實用微分電路如下圖所示,其中R1用以限制輸入電流;穩壓二
        • 關鍵字: FPGA  運算放大器  

        FPGA外圍電路集成運算放大器實用電路分析(一)

        •   集成運算放大器加上反饋電路,使其具有各種各樣的特性,實現各種各樣的電路功能,集成運算放大器的主要應用有:  DC放大器——DC低頻信號的放大器。  音頻放大器——數十赫茲至數十千赫茲的低頻信號的放大器。  視頻放大器——數十赫茲至數十兆赫茲的視頻信號的放大器。  有源濾波器——低通濾波器、高通濾波器、帶通濾波器、帶阻濾波器。  模擬運算——模擬信號的加法、減法、微分、積分等運算。  信號的發生和轉換——正弦波振蕩電路、矩形波發生電路、電壓比較器、電壓—電流轉換電路等。  1?集成運算放大器典
        • 關鍵字: FPGA  運算放大器  

        16個問答講透了運放的秘密

        •   運算放大器的基礎原理  運算放大器具有兩個輸入端和一個輸出端,如圖1-1所示,其中標有“+”號的輸入端為“同相輸入端”而不能叫做正端),另一只標有“一”號的輸入端為“反相輸入端”同樣也不能叫做負端,如果先后分別從這兩個輸入端輸入同樣的信號,則在輸出端會得到電壓相同但極性相反的輸出信號:輸出端輸出的信號與同相輸人端的信號同相,而與反相輸入端的信號反相。   圖1-1:運算放大器的電路符號  運算放大器所接的電源可以是單電源的,也可以是雙電源的,如圖1-2所示。運算放大器有一些非常有意思的特性,
        • 關鍵字: 運算放大器  

        十問十答帶你實戰運算放大器設計

        •   本文主要講了一下關于運算放大器設計的一些知識,希望對你的學習有所幫助。  Q1:OPA內部是怎樣構成的?  “就是一堆晶體管”        - 包含輸入級,中間放大級和輸出級。基于應用的話,不用特別關注內部的結構。  - 同相端和反相端輸入地方有等效二極管,就是所謂的ESD保護。一般運放內部都會做。輸出端也有。但是因為做在芯片內部,所以能力有限,即最大通過瞬間電流有限。  提示:芯片級的ESD等級和產品級的ESD等級完全是兩碼事,遵循的不是一個規范
        • 關鍵字: 運算放大器  

        運算放大器分析----虛短和虛斷

        •   面對模擬電路中各種公式,若是不掌握本質內容,即使知道公式,哪天換一種模式,可能就不會算了。本節主要講解運算放大器的計算。  運算放大器兩板斧:“虛短”,“虛斷”;  虛短:在分析運算放大器處于線性狀態時,可把兩輸入端視為等電位,這一特性稱為虛假短路,簡稱虛短;  虛斷:在分析運放處于線性狀態時,可以把兩輸入端視為等效開路,這一特性稱為虛假開路,簡稱虛斷。  圖15.8 反向放大電路  圖15.8運放的同向端接地=0V,反向端和同向端虛短,所以也是0V,反向輸入端輸入電阻很高,虛斷,幾乎沒有電
        • 關鍵字: 運算放大器  虛短  

        運算放大器設計中需要注重的細節問題

        •   作為電子工程師,運算放大器算是很常見的一種IC了。如果今天還說加法電路,減法電路、乘法電路、指數電路什么的,未免對不起大家。那么,今天就說說一些設計的細節內容。  第一、偏置電流如何補償  對于我們常用的反相運算放大器,其典型電路如下:        在這種情況下,R3為 平衡電阻,其大小計算公式一般為R3=R1//R2這些運算放大器知識你注意到了嗎,這樣,在可以很好的保證運放的電流補償,使正負端偏置電流相等。若這些運算放大器知識你注意到了嗎 時,甚
        • 關鍵字: 運算放大器  

        基于運算放大器的恒流電源電路原理圖

        SW399和運算放大器組成的輸出可變的基準源電路圖

        • 圖中所示是用SW399和運算放大器配以一定電阻比值可組成輸出可變的基準源.當是同相端輸入的可變基準源,圖中R是可變電位器,并在SW399的輸出與地之間,調節可變電位器的滑臂,便能得到適當的穩定電壓VR值,此值加到運算...
        • 關鍵字: SW399  運算放大器  輸出可變  基準源  

        采用運算放大器和達林頓晶體管的恒流源電路

        • 采用運算放大器和達林頓晶體管的恒流源電路該電路由于采用達林頓管BSY86后輸出電流較大,輸出電流最大值由電阻R=150R限制,輸出電流的大小由電位器RP1調節,并且與負載電阻RL無關而保持常數,圖中電位器RP1采用10KR電流可在...
        • 關鍵字: 運算放大器  達林頓晶體管  恒流源電路  

        運算放大器TAA861組成的恒流源電路圖

        用運算放大器分隔正、負電壓輸出電路圖

        用運算放大器供給穩壓二極管電流的穩壓器

        用運算放大器構成的穩壓電路圖

        用運算放大器構成的正、負穩壓電源電路圖

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        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 [ 查看詳細 ]

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