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1.
一般说来,高速和超高速运放的直流精度较低;而高精度和超高精度运放的高速和超高频放大能力却较弱,只有把它们组合起来,才能同时满足高速高精度超高速超高精度的要求,下面将介绍几类以集成运放为主体的组合放大应用技术。  相似文献   
2.
张凤言教授在改编的《电子电路基础》教材(第二版)中,较多地增补了近年来有关新器件新电路以更新教材适应形势。由于新版教材需在1995年9月由高教出版社供书,故本刊约请作者对其中主要的新内容作系统的介绍,从本期起连续发表,本文后续内容有带宽 DC—1000MHz 四象限乘法器、超高精度集成运放、高速和超高速集成电压比较器、超高速超高精度组合放大技术、绝缘栅双极型晶体管电源高效率技术等,以供相关教师参考。  相似文献   
3.
<正> 模拟乘法器是模拟电路的重要分支.它是功能电路和非线性组件.象集成运放一样,其通用性很强.它不仅能完成乘、除、平方、平方根等模拟运算,完成正弦、余弦、幂级数和多项式等各种函数发生器,而且还广泛应用于通信工程、自动控制系统、电气测量设备、化学分析等许多技术领域.仅在电气工程中的应用而言,它能被用来作成低失真正弦波和正交振荡器,压控重复频率的方波和三角波发生器及各种波形变换器;亦可作成压控带宽的一阶和二阶有源滤波器,压控增益的宽带放大器;可实现普通振幅调制,  相似文献   
4.
本文首先讨论线性跨导电流模放大器的工作原理。电流模放大器基本上无需电压摆幅,能大大提高电路工作速度。然后以此为基础引出线性跨导电流模四象限乘法器核心单元,并从集成工艺、技术和电路设计几个主要方面对带宽DC—1000MHz四象限乘法器作了详细的分析和设计。  相似文献   
5.
集成运放的运算精度主要取决于其直流或低频参数:输入失调电压V_(os).及其温漂αV_(os)、输入失调电流I_(os)、开环电压增益A_(vd)、共模抑制比K_(CMR)、电源电压抑制比K_(SVR)、噪声电压e_n或噪声电流i_n.通常把V_(os)≤50~300μV(可调零到V_(os)≤10μV)、2V_(os)≤(0.3~2)μV/℃、I_(os)≤(10~15)nA、A_(vd)=(110~120)dB、K_(CMR)=(110~120)dB、K_(SVR)=(110~120)dB和在(0.1~10Hz)内e_(np-p)≤(0.5~2.0)μV_(p-p)(0.1~10Hz内)的运放,称为高精度运放;优于上述指标一个数量级的运放,称为超高精度运放.本文对高精度运放的基本电路形式、超低失调漂移的版图布局与内部动态调零技术、外部超低漂移调零网络和偏流抵消电路作详细的分析讨论,并对超高精度运放的原理电路作了说明.  相似文献   
6.
绝缘栅双极型晶体管(IGBJT)是一种结合了MOS功率管和BJT功率管特点的新型器件。它保留了MOS功率管的全部优点,如输入阻抗高和电容小、可与逻辑控制电平兼容、高速度和热稳定性好,解决了高耐压和低导通电阻之间的矛盾;同时又具有BJT功率管高压和耐过流的优点。应用IGBJT组成中、大功率的开关稳压电源是新一代的电源高效率技术。下面就IGBJT工作原理和它在开关稳压电源中的应用实例进行分析。  相似文献   
7.
集成电压比较器正在朝着高速和超高速方向发展。通常,将响应时间(传输延迟时间)t_(PD)在40~14ns的比较器称为高速集成电压比较器;t_(PD)在10~1.5ns的称为超高速集成电压比较器。本文将对几个典型的高速和超高速集成电压比较器的工作原理、特性参数典型应用进行分析讨论。  相似文献   
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