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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
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   

2.
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   

3.
AD623是AD公司的新产品,是一种单电源、电源限输出、低价位仪表放大器。它的特点有:简单易用;性能优于分立器件构成的仪表放大器;单电源或双电源工作;单电源工作时允许输入-150mV;低功耗,电源电流最大575μA;外接一个电阻可设置增益,增益范围1~1000;优良的直流性能;增益精度0.001(G=1),0.0035(G>1);增益温漂25ppm/℃(G=1);输入失  相似文献   

4.
ADI公司推出10MHz带宽数字可设置增益仪表放大器 ADI公司推出AD8253数字可设置增益仪表放大器。其增益可达1000,同时可提供出色的直流(DC)精度和交流(AC)带宽特性,从而适合于数据采集系统、自动测试设备(ATE)和生物医学仪器。高增益设置允许放大小信号(例如来自传感器的小信号)以驱动模/数转换器(ADC)。AD8253具有数字可设置增益功能,其增益可设置为1、10、100和1000,允许用户即使在AD8253用于系统之后也可以调整增益。采用±5V~±15V电源供电,可达到10MHz带宽,且0.01%建立时间为0.5μs。其1.2μV/°C的输入失调漂移和10ppm/°…  相似文献   

5.
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   

6.
设计了一种由前置放大电路、可预置增益放大电路、低通滤波电路、后级放大电路、直流稳压电路及单片机控制电路组成的带宽直流放大器.其中增益放大电路由两级可变增益宽带放大器AD603组成,增益的预置由单片机实现,滤波器采用二阶巴特沃思滤波器,而后级放大电路可将输出电压有效值放大到10 V.整个设计实现了最大电压增益AV≥60 dB,并且增益连续可调,其制作成本低、电源效率高.  相似文献   

7.
ADI推出微功耗、零漂移精确度仪表放大器AD8237,以具有竞争力的价格为精密信号及传感器调理提供一个高功效解决方案。AD8237具有低输入失调漂移(〈0.3μV/℃)和很宽的输人信号范围。该器件的最大增益误差和漂移分别为0.005%和0.5ppm/℃,  相似文献   

8.
ADI推出微功耗、零漂移精确度仪表放大器AD8237,以具有竞争力的价格为精密信号及传感器调理提供一个高功效解决方案。AD8237具有低输入失调漂移(〈0.3μV/℃)和很宽的输人信号范围。该器件的最大增益误差和漂移分别为0.005%和0.5ppm/℃,  相似文献   

9.
<正>一、系统方案论证1.总体方案论证分析放大器设计要求的指标,带宽和增益要求高,放大器带宽为10MHz以上,增益在0~60dB之间可调,并且要求能够在50Ω的负载提供有效值为10V的正弦波输出。  相似文献   

10.
首先进行了方案论证与比较,分析各种方案的优点缺点,最后选择亚德诺半导体公司生产的低噪声增益可控集成运算放大器AD603和电流反馈型宽带运算放大器AD811等器件设计宽带直流放大器。输入级采用两级AD603级联,输出级设计通频带0~10MHz的带宽,通过单片机可以对放大器增益进行控制。该放大器具有频带宽、功率高、增益可调、带宽可选择等特点。此外,对提高直流放大器的各种性能指标提出了多种具体措施,在要求较高的系统中具有较强的实用性。  相似文献   

11.
<正> 在精确传输直流信号或缓变信号过程中,对运算放大器输入特性的要求是极高的,即要求其输入失调电流、失调电压和漂移小,偏置电流和漂移低以及输入噪声小等。因为这些特性一方面取决于电路能放大的最低电平信号,另一方面也决定了放大增益的上限。若增益不受限制,则输入级的失调、漂移和噪声经过放大后,将使电路出现截止或饱和。所以高精度运算放大器正是为解决这些要求而设计的。  相似文献   

12.
采用0.5μm CMOS集成电路工艺,设计出一种应用于电容式加速度计中的新型低失调、低功耗放大器.分析了放大器对加速度计系统性能的影响,给出原有放大器的不足之处.新型放大器由三级组成,第一级与第二级是标准的差分输入单端输出放大器,第三级为class-A输出级.采用共源共栅的两级高增益差分级提高了CMRR及静态失调,再通过版图技术减小动态失调,使得整体失调下降.恰当的选择差分输入管的沟道长度会得到输入参考噪声最小值.测试结果表明,放大器输入失调电压温漂为0.78μV/℃,等效输入噪声20.05nV/,加速度计噪声仅为8μg/,其全温区零点变化量0.5mv/℃.  相似文献   

13.
(4)放大电路①本毫欧计采用了最先进的第四代大规模集成运算放大器——ICL7650斩波稳零运算放大器,它是一种动态较零放大器,能自动稳零,性能稳定,是一种仪用IC,它的指标是:(a)输入失调电压2μV;(b)温度漂移:100nV/℃;(c)偏置电流1.5PA(d)增益带宽:GB=2MHz;(e) 转换速率:2.5V/  相似文献   

14.
<正> 5539是低成本超高频运算放大器,它的增益带宽乘积达1400MHz,压摆率为600V/μs,满功率频响为82MHz,1%建立时间为12ns,在视频,射频领域中有着广泛的应用。5539驱动能力强,可以直接驱动50Ω、75Ω负载。此外,5539也具有较好的直流参数,其输入噪声电压可小于4nVvHz~(1/2)。为使器件具有尽可的高频性能,整个线路管子全部由NPN晶体管组成;并把通常的有源负载改为纯电阻的无源负载;同时提高了电路的工作电流。5539的小信号开环增益与相位、频率的关系曲线  相似文献   

15.
该文以AVRmega16单片机作为控制核心,通过控制12位D/A对AD603实现增益可控放大,设计了一个在0~5MHz频带内,增益0~40dB连续自动可调、增益波动小于1dB、在50Ω负载输出最大电压达22V的宽带直流放大器。  相似文献   

16.
中国,北京-Analog Devices,Inc.(NASDAQ:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商最近推出微功耗、零漂移精确度仪表放大器AD8237,以具有竞争力的价格为精密信号及传感器调理提供一个高功效解决方案。AD8237具有低输入失调漂移(<0.3μV/℃)和业界领先的输入信号范围,比供电轨  相似文献   

17.
一种新颖的低噪声高增益放大电路   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正> 一般的反向增益放大器,如图1所示,它的输入阻抗为R。在要求放大器的输入阻抗较大且增益也较大时,反馈电阻Rf 的值必然取得相当大。但反馈电阻Rf取值太大(超过10~5Ω时),将直接影响到放大器的内部  相似文献   

18.
基于SMIC 0.18μm CMOS混合信号工艺设计了一种低功耗轨对轨运算放大器,并用Specie仿真器对运放的各种性能参数进行了仿真.运放采用3.3V电源,输入共模电压和输出摆幅均达到了轨对轨,输入级跨导在整个输入共模电压范围内仅变化15%,直流开环增益为99dB,单位增益带宽为3.2MHz,相位裕度为59°(10pF负载电容),功耗为0.55mW.  相似文献   

19.
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   

20.
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   

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