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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 734 毫秒
1.
基于霍尔传感器低功耗的要求,设计一种低功耗、可以放大微弱霍尔电压的放大器.利用MOSFET工作在亚阈区超低功耗特性,设计一种CMOS二级运算放大器.这种亚阈区放大器结构简单,工作在2.5V~3.5V电压下,电路开环增益可以达到90dB.  相似文献   

2.
美国模拟器件公司推出一种新的高速运算放大器——AD8099,它能够将放大器设计中两个基本的误差源(电压噪声和谐波失真)都降至最低。AD8099采用一种先进电路结构专利技术,使其满足传统运算放大器差分输入级基本性能的同时又不牺牲其固有性能。这使得AD8099既能提供极低的电压噪声(0.95nV/(Hz)~(1/2))又能提供极低的失真(-90dB,在10MHz基频条件下),这种新器件在增益为10条件下具有1600V/μs转换速率和5GHz增益带宽乘积。当增益降为2时,其转换速率为600V/μs。  相似文献   

3.
一种超低功耗电流反馈运算放大器   总被引:1,自引:0,他引:1  
姚尧  陈向东  左兵 《电子技术应用》2007,33(12):156-158
设计了一种新型的基于第二代电流传输器CCⅡ-的超低功耗电流反馈运算放大器,并采用TSMC0.6μmCMOS工艺,利用Hspice对整个电路进行了仿真。在±1.5V电源电压工作条件下,该放大器的转换速率达到28.57V/μs,并且在闭环工作状态下具有恒定的带宽。  相似文献   

4.
<正> 用通用型运算放大器作串联型直沉稳压器的放大单元,可以得到高稳定度的直流输出电压。图1所示电路,可以输出9V、300mA的直流电压。实验结果表明:在外电网从165伏~265伏变化条件下,用差值法在其输出端测量9V直流电压,示值没有变  相似文献   

5.
<正> 集成运放可以工作在一定的共模电压下。但如果共模电压超过其允许值,运放将因输入级偏置电路趋于饱和或截止状态而无法正常工作。对741型通用运算放大器,在电源电压为±15V时其共模电压范围的典型值为±13V。当共模电压V_(CM)降低至与负电源电压V_相等、即V_(IN+)=V_(IN_)=-15V时,GF741将失去  相似文献   

6.
使用运算放电器tl084acd设计一个电压有效值前置电路的设计,此电路由衰减电路、电压跟随电路、偏置电路和反相放大器电路组成,能对5-50V输入电压进行变换到0-5V,并使用multisim进行了仿真,仿真结果表明电路工作正常。  相似文献   

7.
本文设计制作一个5 V单电源供电的宽带低噪声放大器,输出为50Ω阻性负载.设计中采用高速运算放大器 OPA820ID 作为第一级放大电路,THS3091D 作为末级放大电路,利用 DC-DC 变换器 TPS61087DRC 为末级放大电路供电.在最大增益下,放大器的输入频率范围低至20Hz,高达5MHz.本设计放大器电压增益不小于40db,放大器最大不失真输出电压峰峰值大于等于10V,输出电压(峰峰值)测量范围为0.5~10V,测量相对误差小于5%.  相似文献   

8.
<正> 图中电路,可把普通运算放大器的输出电压,扩大到+300V,输出电流可达到+20mA。运算放大器采用F007或LM358等通用型运放。其电源电压接±15V,输出电压摆幅为±12V左右。T_1管接成共基极形式,T_2管接成共集电极形式。运  相似文献   

9.
介绍了一种低成本应用于音频D类放大器,无需外接滤波器,放大器采用全差分电路,利用脉宽调制方法去除了输出滤波器,电路可以工作在2.5V~5V电源电压下,电路采用6V CSMC0.5μm DPTM工艺,利用MATLAB和Hspice工具仿真,放大器接8Ω的负载,电源电压为3.6V,在高保真音频范围内(20Hz~20kHz),转换效率可以达到88%,连续平均功率0.1W时,其THD+N小于0.06%。  相似文献   

10.
美国模拟器件公司(Analog Devices,Inc.,简称ADI)的AD8599双运算放大器适合于要求低噪声的医学、仪器仪表、自动测试设备(ATE)和其他工业应用,而无需牺牲精密度。ADS599作为业界唯一的在高达36V宽电源电压范围内在1kHz处具有1nV/Hz电压噪声的双运算放大器,其电压噪声比标准放大器降低了80%。AD8599可提供与许多单运算放大器相同的封装尺寸,所以能够大大提高集成度。  相似文献   

11.
在检修或调试DDZ-Ⅱ或DDZ-Ⅲ型电动单元组合仪表时,经常需要0~10mA或4~20mA的电流源作为调试信号源。本文介绍一种简单实用的可调恒流源电路,可用于Ⅱ型或Ⅲ型仪表检修或调试,其原理电路如圈1所示。在图2电路中,当电位器W的中点调到a点位置时,取佯电阻R_0(实为两电阻串联)两端的电压就是运算放大器反相输入端与同相输入端之间的电压。由于运算放大器的电压放大倍数很大,使其反相端的电位和同相端的电位可以看成相等,因此,取样电阻R_0两端的电压为零,从而使电路的输出电流为零。这时运算放大器工作在开环状态,其输出端电压约为-5V,a  相似文献   

12.
<正> 电压比较器是把一个未知的电压幅度与参考电压的电平值作比较的电路.工作在开环状态下的运算放大器也可作为电压比较器使用.但由于运算放大器的固有特点,故作为比较器使用时,其转换速度慢,输出电压也不满足逻辑电平要求.当加限幅电路时可以使输出电压满足逻辑电平要求;而加正反馈可以提高转换速度,但应注意反馈量加大了容易引起振荡.故此种比较器一般只适用于速度要求不高的场合.而集成电路电压比较器由于其响应时间快、输出端可与多种逻辑电平兼容、工作点稳定可靠、使用灵活方便等特点而获得广泛的应用.目前国内已有多种集成电压  相似文献   

13.
电流反馈运算放大器在高速高频电子领域得到广泛的发展,但目前市场上流行的基于互补双极性结构的电流反馈运算放大器电源电压和功耗都较高。本篇论文主要在文献1、2、3基础上设计了一种新型的CMOS电流反馈运算放大器,使用0.5umCMOS工艺参数(阈值电压为0.7v),模拟获得了与增益无关的带宽、极大的转换速率以及在1.5V电源电压下产生了约6.2mW的功耗。  相似文献   

14.
全球领先的放大器供应商开创信号调理技术的新纪元美国模拟器件公司(AnalogDevices,Inc.,纽约证券交易所代码:ADI),近日在马萨诸塞州诺伍德市(Norwood,Massachusetts)推出一种新的高速运算放大器——AD8099,它能够将放大器设计中两个基本的误差源(电压噪声和谐波失真)都降至最低。AD8099采用一种先进电路结构专利技术,使其满足传统运算放大器差分输入级的基本性能的同时又不牺牲其固有性能。这使得AD8099既能提供极低的电压噪声(0.95nV/Hz)又能提供极低的失真(-90dB,在10MHz基频条件下),目前市场上还没有其它高速运算放大器能够达到…  相似文献   

15.
INA105精密多功能运算放大器是集成运放与外围元件有机结合、并利用集成工艺与激光调阻技术相结合所形成的不同于常规集成运放的新器件。利用这种新器件的不同组合连接,可以组成各种很有特色的精密应用电路。该器件的核心部分是一个精密运算放大器,其失调电压典型值仅为50μV,共模抑制比大于86dB,失调电压漂移5μV/℃。与常规集成运放不同的是,它在芯片上同时  相似文献   

16.
仪器放大器在与电桥式传感器配接时,一般要求共模电压比负电源高约3V。这对采用电池供电的便携式电子产品是极为不利的。这里介绍一种仪器放大器LT1101,它不仅可以单电源工作(其最低工作电压为1.8V),并有微功耗、增益为10、100,无需外接电阻及高精度的特点。 LT1101的特点及参数 LT1101是一种很有特色的仪器放大器。它的主要特点及参数有:功耗低(工作电流最大值为105μA);可单电源或双电源工作(3~15V或±3~±15V);增  相似文献   

17.
德州仪器(TI)宣布推出零漂移36V运算放大器OPA2188。该双通道运算放大器可在相同功耗下大大改善失调电压漂移和初始失调电压,同时提升带宽。OPA2188可用于对精度要求超高的高低电压电源应用,如测量测试设备、电子秤、医疗仪表以及流量计等。  相似文献   

18.
基于0.35微米CMOS工艺,设计了一种轨到轨运算放大器.该运算放大器采用了3.3V单电源供电.其输入共模范围和输出信号摆幅接近于地和电源电压.即所谓输入和输出电压范围轨到轨.该运放的小信号增益为78dB,单位增益带宽为4.4MHz,相位裕度为75度.由于电路简单、工作稳定、输入输出线性动态范围宽、非常适合于SOC芯片内集成.  相似文献   

19.
结合模/数转换器工作原理和VLSI设计方法,分析和设计了一种应用于ADC的高增益运算放大器。由于套筒式共源共栅结构电路具有增益高、功耗低、频率特性好的优点,故采用套筒式共源共栅结构来完成高增益放大器的设计。在1.8V电源电压下,运算放大器采用Chartered0.18μmCMOS工艺模型进行Cadence仿真。结果表明,该放大器的增益、带宽、相位裕度、功耗等均能达到设计要求。  相似文献   

20.
对数运算电路是输入电压与输出电压之间呈现对数关系的一种非线性函数运算电路。它可以使输出电压的动态范围大大抑制。因此在通信、电子测量设备,以及各种放大器中得到广泛的应用。过去已有许多文献,文章研究对数运算电路的理论与实际问  相似文献   

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