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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
《电子测试》2003,(4):124-124
意法半导体日前推出两款输出电流能够驱动xDSL线路接口和多个视频线路的宽带运算放大器。TS615和TS616运算放大器具有噪声低、功率小、输出电流大的性能,采用小型封装,对它们可用进行不同的配置,以便在采用多种载波的通信系统中驱动信号。  相似文献   

2.
Linear推出运算放大器系列LTC6246、LTC6247和LTC6248,该系列器件运用节省功率的SiGe工艺,实现了180MHz增益带宽积和90V/μs转换率,同时每放大器仅消耗1mA最大电源电流。这些单、双和4路运算放大器还具有轨至轨输入和输出、以及4.2nV/OHz宽带噪声。  相似文献   

3.
为了实现功率放大器的叮靠性设计,就必须考虑放大器的承受能力。通过功率放大器的安全工作区(SOA)曲线来确定功率的范围限制。放大器的承受能力取决于放大器的负载和信号的状态。 图1所示的一个简化的功率运算放大器,输出晶体管Q_1和Q_2给负载提供正的和负的输出电流。I_(our)表示的是由放大器流出的电流,因此Q_1是供给输出电流。对于正的输出电流,Q_2是关的,从而可  相似文献   

4.
为驱动超磁致伸缩伺服阀,结合超磁致伸缩执行器驱动电源与伺服阀用伺服放大器的性能要求设计了超磁致伸缩伺服阀用伺服放大器,并建立了其电路模型,仿真分析了功率运算放大器的开环增益对其输出性能的影响.仿真结果表明,在功率运算放大器开环增益大于80 dB时,电路特性可满足设计要求.在驱动负载为额定值时,测试结果表明,样机的输出电流线性度为3%;输出电流2A时,其阶跃响应的调节时间小于0.5 ms,幅频宽可达2 kHz;在驱动频率小于1 kHz时,输出电流失真小且无相位滞后.  相似文献   

5.
本文介绍几种运算放大器的独特使用方法。 一、增大运算放大器输出电流的方法 通常运算放大器的输出电流在10mA~20mA左右,但有时希望能获得比此更大的输出电流。当然,此时可以在运算放大器的输出端增加一级晶体三极管射随器。但如果所使用的运算放大器是一块多运算放大  相似文献   

6.
基于双极工艺,设计了一种精确控制的功率运放输出级电路。该结构具有传统输出级结构高驱动能力、低输出电阻的优点,同时能够更加精确地控制静态电流,并实现精确的输出过流保护,因此特别适合用于对静态电流和短路保护电流有较高要求的功率运算放大器。  相似文献   

7.
高性能视频运算放大器AD811的应用上海实用电子研究所钟济南一、概述AD811是美国模拟器件公司推出的一种宽带电流反馈视频运算放大器。它可应用于视频开关、视频线路驱动器、分配放大器、直流恢复电路,以及ADC和DAC的输入/输出缓冲器等方面的视频信号处...  相似文献   

8.
线性功率放大器可对其输出电压和电流进行比较理想的控制,因此在工业控制场合得到了广泛的应用。如可编程电压源、可编程电流源、音圈电机驱动、直线电机驱动等。线性功率放大器主要以功率运算放大器为基础,在性能上接近理想的运算放大器的同时具有较高的动态电压和动态电流范围,如果要进行驱动电流提升,也很容易实现。从放大器的模型设计、传...  相似文献   

9.
德州仪器(T I)推出一款大电流、低成本功率运算放大器(运放),能够以低电压电源驱动各种负载。O P A567来自TIBurr-Brown产品线,其工作电源可为单电源或双电源,能够实现设计的灵活性,并且适用于几乎所有的运算放大器配置(更多详情,敬请访问w w w.t i.com/sc05213)。该款单位增益稳定器件具有输入与输出轨至轨摆动。当输出电流为2A时,电源轨的输出摆幅在300m V以内。电流负载越低,输出摆幅与轨就越接近,从而能够实现更高的性能。该款运算放大器理想适用于驱动阀门、传动装置、激光二极管泵以及伺服马达等。其它应用包括热电冷却器、同步…  相似文献   

10.
当您在设计中采用一个功率运算放大器,如Apex Microtechnology公司的PA05时,最好将电源到输出端的电压差降至最低值,以便降低功率耗散并充分利用放大器的输出范围。我们的目标是设计一个具有如下性能的功率放大器:输出电压为70Vp-p、输出电流为10A、固定增益为10、频率范围为30Hz~100kHz。要达到70V的摆幅,就必须使用两个大约38V的  相似文献   

11.
集成电路     
高速运算放大器 LMH系列高速运算放大器以National Semiconductor公司的VIP10工艺为基础,适合xDSL、机顶盒等高速系统。LMH6672双高速放大器输出电流320mA、失真-84dBc、带宽功率比200MHz/5.5mA。 LMH6654/55噪声4.5nV/1/Hz、带宽功率比240MHz/4.5mA、输出功率驱动110mA。LMH6645/46/47放大器提  相似文献   

12.
杨阳  徐佳丽  钟英峻 《微电子学》2012,42(4):466-468,480
介绍了一种融合电流映射传输方式的电压反馈型高速宽带运算放大器的工作特性。结合高速宽带运算放大器工作原理,对设计思路进行分析。研究了影响高速宽带运算放大器特性的相关因素,讨论了优化运算放大器动态性能的部分措施。在相关分析的基础上,结合亚微米高速双极工艺,对电路的特性参数进行了仿真设计。  相似文献   

13.
正超高速运算放大器ADA4870可用于高电压和高输出电流下的高负载驱动应用,包括压电传感器、PIN二极管、激光二极管、功率FET、线圈和CCD。40V ADA4870放大器可提供超过1A的输出电流,压摆率为2500V/s,支持面向医疗设备、精度  相似文献   

14.
低频信号放大器运算放大器的输出电流一般不超过±10mA,如果嫌它不够,可采用功率放大器来扩展。该放大器的频响为0~20kHz,电流可达100mA左右,是一个廉价且性能非常好的功率放大器。它可用于汽车收音机、收录机等其它要求功率不大的场合。工作原理:如...  相似文献   

15.
高性能的输出级是运算放大器和功率放大器的重要组成部分,AB类输出级因其具有高转换效率和低失真的特性而被广泛应用。对于标准双极工艺,NPN晶体管的工作频率远高于PNP晶体管。本文采用全NPN晶体管实现了一种高速、宽输出电压摆幅的输出级,可以达到更高的工作频率,能够满足高速和宽带的需求。该输出级还具有输出短路电流保护、全电源电压保护和ESD保护功能,已应用到某运算放大器的设计中。经测试验证,可满足信号处理的要求。  相似文献   

16.
设计了一种宽带轨对轨运算放大器,此运算放大器在3.3 V单电源下供电,采用电流镜和尾电流开关控制来实现输入级总跨导的恒定。为了能够处理宽的电平范围和得到足够的放大倍数,采用用折叠式共源共栅结构作为前级放大。输出级采用AB类控制的轨对轨输出。频率补偿采用了级联密勒补偿的方法。基于TSMC 2.5μm CMOS工艺,电路采用HSpice仿真,该运放可达到轨对轨的输入/输出电压范围。  相似文献   

17.
介绍了一种基于高速互补双极型工艺设计的宽带高速运算放大器。该运放输入级采用折叠式共射-共基结构能够增大输入级带宽,改进型威尔逊电流镜作为有源负载将差分输入信号转换为单端输出信号,并提高输入级差分增益;通过基极补偿技术补偿输入对管基极电流,降低输入偏置电流,提高运放精度。输出级采用双缓冲AB类输出级,能够消除交越失真,提高运放带负载能力,并为负载提供较大功率。Spectre仿真结果表明:在±15 V,25℃,1 kΩ负载电阻和10 pF负载电容条件下输入偏置电流为34.8 nA,静态电流≤8 mA,单位增益带宽365 MHz,压摆率428.1 V/μs, 0.01%精度建立时间为42.3 ns。  相似文献   

18.
邢利东  蔡敏 《半导体技术》2006,31(11):859-861,870
设计了一个轨到轨输入输出范围的低噪声运算放大器.在输入级采用电流补偿的方法来稳定该运算放大器在整个输入共模范围内的跨导,在输出级使用AB类的输出方法来提高运算放大器的输出范围,并运用双极晶体管比较低的闪烁噪声来改善该运算放大器的噪声性能,以此提高该运算放大器的动态范围.  相似文献   

19.
适合容性负载的高压大功率放大器   总被引:4,自引:1,他引:3  
设计了一种适合压电陶瓷等容性负载的双极性可调高压大功率线性放大器,它由简单低廉的低压运算放大器、基于功率场效应管(MOSFET)的功率放大级组成主回路,通过电压负反馈构成闭环控制。对电路中各环节的特性进行了分析,并讨论了放大器的性能。该高压放大器在驱动等效电容为60nF的压电陶瓷时,单端到地输出电压为一600~ 600V,电压增益42dB,大信号带宽800Hz,小信号带宽7kHz,充放电电流可达200mA,静态电流可达1.4mA。实验与分析表明,高压直流放大器采用功率场效应管和电压闭环控制后,可拓展放大器通频带,提高放大器输出能力和长时间稳定性。  相似文献   

20.
轨到轨输入输出范围运算放大器的噪声分析和优化   总被引:1,自引:0,他引:1  
这篇文章设计了一个轨到轨(Rail-to-Rail)输入输出范围的低噪声运算放大器,在输入级采用电流补偿的方法来稳定该运算放大器在整个输入共模范围内的跨导,在输出级使用了AB类的输出方法来提高运算放大器的输出范围,且详细分析了该运算放大器的噪声性能,在此基础上给出了改善该运算放大器噪声性能的方法,以此来提高该运算放大器的动态范围。  相似文献   

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