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相似文献
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1.
LM10是一种特殊运算放大器,它除了有一个独立的高质量的运算放大器外,在同一芯片上还有一个精密基准电压源及辅助放大器,其结构如图1所示。它的特点是,既可以单电源、低电压(1.1V)条件下工作,也可以在±20V较宽的双电压条件下工作,其典型的耗电为270μA。  相似文献   

2.
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   

3.
下面我们通过几个例子来说明运放电路设计中的一些具体技巧问题。 [例1]假设需设计一交流放大器,要求放大倍数A_u=500、输入电阻r_i≥100kΩ。电路设计的第一步是方案选择、可以采用反相输入,也可以采用同相输入。那么,用哪种更好呢? 如采用反相输入形式,电路可如图1(a)所示。为保证输入电阻r_i=  相似文献   

4.
由运算放大器构成的典型反相放大器与同相放大器结构、放大倍数见图1和图2。其传输特性曲线见图3和图4。特别要注意在单电源情况,输入信号不能相对于电源地波动,而需要偏置一定的直流电平(如  相似文献   

5.
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   

6.
五、输出功率扩展集成运放受自身功耗的限制,其输出功率是有限的。一般情况下(±15V供电)其输出电压摆幅U_(OPP),为±12~13V、输出电流幅值为±10mA;输出功率仅百毫瓦级。而许多应用场合要求放大器能输出更大的功率,甚至驱动如低速力矩马达这样的负载。最简单的扩展输出功率办法是在运放的输出端串接一级互补推挽功放电路,如图1所示。电路中二极管D_1、D_2和电阻R为互补功放级提供偏置,使它工作在甲乙类以消除交越失真(如互补  相似文献   

7.
美国摩托罗拉公司生产的音频放大器集成电路NC34119,是主要针对电话机语音放大应用而设计的,当然也能用于其他音频放大场合。它能在很低的电压(最小2V)下工作,例如用于靠电话线路自身供电的话机扬声器语音放大(如具有免提功能的话机),并有一个芯片关闭控制端,可用来使放大器关闭以实现静噪及节约电能。 MC34119的内部电路框图如图1所示。其主电路由两  相似文献   

8.
集成运放选型技巧(二) 在一般应用电路中.集成运放以参数可以看成是理想的。如:开环增益因大于几十万倍可近似认为是无穷大,输入阻抗大于兆欧级也认为是无穷大,输入失调电压仅几毫伏,输入偏置电流、输入失调电流仅nA甚至pA级,可近似认为等于零……,这样近似后就可以将集成运放看作是“理想运放”,并具有“虚通”、“虚断”特性。而按理想特性设计出的应用电路一般已具有较高的精度,能满足实际使用要求。但在一些对精度要求特别高的微优级弱信号放大场合,用通用运放已不能满足要求。这是因为为分辨μV级信号,放大器的放  相似文献   

9.
技术在线     
《互联网世界》2009,(6):43-43
Q 我在用OP07作为电压跟随器/放大器的时候,给它接了±15V的电源,而这个正负电源是通过隔离式DC-DC从AVCC(5V)转换来的,它们并不是同一个地。我看了些单电源供电的运放,发现它们的信号地和运放的电源地并不是同一个,可能是什么隔离的作用吧。现在我就糊涂了,如果隔离后的±15V接到OP07的电源端,剩下个士15V的“地”到底要怎么处理呢?是和AVCC(5V)这一组的AGND(信号地)相连呢?还是有更好的处理方法?  相似文献   

10.
压电陶瓷驱动电源是压电陶瓷微位移器应用中的关键部件。PA95是一种高压、高精度的MOSFET运算放大器。文章介绍了一种基于PA95的新型压电陶瓷驱动电源,详细介绍了电源复合放大电路部分的设计原理并对其稳定性进行了分析。实验表明该电源具有精度高,驱动能力强,结构简单,稳定性好的特点,在5kHz频率范围内有效实现5V信号到350V的动态放大,最大稳态输出电流120mA。  相似文献   

11.
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   

12.
美国模拟器件公司(ANALOG DEVICES)生产的AD5539单片运算放大器,是一种视频、射频及摆率极高的放大器。该芯片的特点是:增益带宽积高(1.4GHz、17dB);摆率高(600V/μs);功率带宽高(88MHz);开环增益(47~52dB);高共膜抑制比(CMRR:70~85dB);电源工作电压为4.5~10V;工作温度范围-55C到 125C。该运算放大器外围元件少,电路结构组成简单,而且适应性很强,用途广泛。  相似文献   

13.
技术在线     
《互联网世界》2009,(9):46-46
junior提问: 新手请教:1.仪表放大器AMP04的数据说明书中说明是单电源操作,为何后面的应用实例中有的是双电源(±5V)供电?  相似文献   

14.
AD707是美国模拟器件(AD)公司生产的低成本高精度运放。其最高档产品AD707CQ的失调电压小于15μV(典型值5μV),失调电压漂移小于0.1μV/℃(典型值0.03μV/℃)等技术指标在双极型运放中可以说是最好的,与性能相当的同类运放相比其价格又是相对比较便宜的。 AD707CQ在驱动1kΩ负载,输出摆幅超过±10V时,其开环增益大于8×10~6,共模掏抑制比大于  相似文献   

15.
电路功能与优势图1所示电路是一个20 bit线性、低噪声、精密单极性(+10 V)电压源,所需外部元件的数量极少.AD5790是一款20 bit、无缓冲电压输出DAC,采用最高33 V的双极性电源供电.正基准电压输入范围为5 V~ VDD-2.5V,负基准电压输入范围为VSS+2.5 V~0 V.两路基准电压输入均在片内缓冲,无需外部缓冲.相对精度最大值为±2 LSB,保证工作单调性,微分非线性(DNL)最大值为-1 LSB~+2 LSB.  相似文献   

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一种单片集成硅压力传感器的放大控制电路设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
曾鹏  张正元 《传感技术学报》2006,19(5):1826-1828
针对单片集成压力传感器信号的识取和处理,提出了一种高增益、全摆幅的运算放大电路.电路采用两级放大,具有对称的输入结构和全摆幅输出结构.将电路通过计算机软件PSPICE进行模拟,在5V的电源电压下,放大电路开环增益可达到110dB,输出范围可达0.1V~4.9V.利用此电路可以构成仪表放大器,从而进一步设计出集成压力传感器.  相似文献   

17.
在上海光源(SSRF)数字化电源系统的研制中,建立了数字化电源高精密电流传感器(DCCT)测试系统与高性能数字化电源测试系统,针对2个系统采用设计的L/V转换箱为DCCT供电,要求一定的性能指标,进行了DCCT供电电压性能影响的实验研究分析,结果显示:DCCT的供电电压为±15 V,变化小于±5%时,精度能达到0.1%,输出可达到3×10-6~4×10-6的偏差,能满足系统测试的要求,实验验证了I/V转换箱的DCCT供电电压满足+15 V,变化小于±5%,且精度变化优于0.01%,表明I/V转换箱DCCT供电电压完全满足DCCT供电指标,保证了DCCT输出的性能指标,能够应用于2个测试系统.  相似文献   

18.
介绍了一种新型运算放大器OP-295/OP-495的特性和典型应用,该器件具有电源正-负限输出的特点,从而提高了电源利用率,减少供电电压,适用于单电源、低功耗,精密测量应用场合。  相似文献   

19.
压电陶瓷驱动电源是压电陶瓷微位移器应用中的关键部件。PA85是一种高电压、高功率MOSFET的带宽运算放大器,采用双电源供电,输出电流高达200mA,输出电压更可高达±215V。该文详细介绍了基于PA85的一种电源复合放大器的设计及仿真,通过对各项性能指标的仿真表明,该驱动电源具有精度高、分辨率高、稳定性好、纹波小和电路结构简单等优点。  相似文献   

20.
图1是一个电路设计十分简洁的双声道20dB线路放大器,由图可见放大器采用六个反相器(由一只六反相器集成电路CD4069担任)和三只NPN型硅三极管,电路所用元件很少,制作相当方便。反相器为什么能放大模拟信号呢?图2是CMOS反相器电路图,由P-MOSFET和N-MOSFET两只管子组成,V_(DD)为正电源,V_(SS)为负电源或接地。在作为反相器应用时,设V_(in)=V_(DD),可使P型管子断开,N型管子接通,此时V_(out)=V_(SS)=0:当V_(in)=0时,可使P型管子接通,N型管子断开,V_(out)=V_(DD),由此可在输出端得到跟输入端  相似文献   

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