-
溫度對輸入偏置電流的影響
之前我們看了CMOS和JFET放大器輸入偏置電流的來源,發(fā)現(xiàn)其主要由一個(gè)或幾個(gè)反向偏置的PN節(jié)的漏電流組成。如果沒看過該文章,請點(diǎn)擊這里查看。文章結(jié)尾引出了一個(gè)警示,這些漏電流隨著溫度升高而顯著的增大。
2020-04-16
-
在多通道應(yīng)用中使用放大器禁用功能代替多路復(fù)用器
多路復(fù)用器(MUX)可將信號(hào)從多個(gè)輸入的其中之一路由至公共輸出,允許共享某個(gè)器件或資源——如混合信號(hào)應(yīng)用中的 ADC 或視頻應(yīng)用中的顯示屏——而非為每個(gè)輸入指定專用器件。很多應(yīng)用會(huì)在信號(hào)進(jìn)入多路復(fù)用器之前,使用放大器對其 進(jìn)行調(diào)理。這種情況下,帶禁用功能的放大器可用來選擇通道, 因此無需使用多路復(fù)用器,同時(shí)還能降低成本、減少PCB 面積與失真。本文介紹使用具有禁用功能的運(yùn)算放大器進(jìn)行通道選擇時(shí)遇到的挑戰(zhàn),并提供采用ADI 高速放大器產(chǎn)品組合的示例。
2020-04-15
-
靠近接地?cái)[動(dòng)——單電源工作
軌至軌放大器可產(chǎn)生極為接近接地的輸出電壓……但到底接近到什么程度呢?我們談的是CMOS運(yùn)算放大器。當(dāng)你正努力最大化輸出電壓擺動(dòng)時(shí),它常用于低壓設(shè)計(jì)。這些器件的規(guī)格通常如下:
2020-04-15
-
利用斬波穩(wěn)定架構(gòu)零漂移運(yùn)算放大器優(yōu)勢的切實(shí)考慮
一種特殊形式的運(yùn)算放大器,適用于精密應(yīng)用,在這些應(yīng)用中,輸入差分信號(hào)非常小,輸入引腳上的任何偏移都可能在輸出端引起嚴(yán)重誤差。
2020-04-14
-
可編程增益跨阻放大器使光譜系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)范圍達(dá)到最大
利用光電二極管或其他電流輸出傳感器測量物理性質(zhì)的精密儀器系統(tǒng),常常包括跨阻放大器(TIA)和可編程增益級(jí)以便最大程度地提高動(dòng)態(tài)范圍。本文通過實(shí)際例子說明實(shí)現(xiàn)單級(jí)可編程增益TIA以使噪聲最低并保持高帶寬和高精度的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)。
2020-04-13
-
神秘的運(yùn)算放大器 1/f 低頻區(qū)域噪聲
運(yùn)算放大器的1/f (one-over-f)低頻區(qū)域噪聲好像有一些神秘。1/f噪聲也被稱作閃爍噪聲,像一道閃爍的燭光。
2020-04-13
-
使用高壓放大器簡化您的BOM
由于運(yùn)算放大器(運(yùn)放)規(guī)格不同,工程師們經(jīng)常需要選擇多個(gè)運(yùn)放以滿足其電路板上每個(gè)子系統(tǒng)的需求。這會(huì)使從采購到生產(chǎn)的工作更加復(fù)雜。
2020-04-07
-
放大器建模為模擬濾波器可提高SPICE仿真速度
放大器的仿真模型通常是利用電阻、電容、晶體管、二極管、獨(dú)立和非獨(dú)立的信號(hào)源以及其它模擬元件來實(shí)現(xiàn)的。一種替代方法是使用放大器行為的二階近似(拉普拉斯轉(zhuǎn)換),這可加快仿真速度并將仿真代碼減少到三行。
2020-04-07
-
精密SAR模數(shù)轉(zhuǎn)換器的前端放大器和RC濾波器設(shè)計(jì)
S逐次逼近型(SAR) ADC提供高分辨率、出色的精度和低功耗特性。一旦選定一款精密SAR ADC,系統(tǒng)設(shè)計(jì)師就必須確定獲得最佳結(jié)果所需的支持電路。需要考慮的三個(gè)主要方面是:模擬輸入信號(hào)與ADC接口的前端、基準(zhǔn)電壓源和數(shù)字接口 。本文將重點(diǎn)介紹前端設(shè)計(jì)的電路要求和權(quán)衡因素。關(guān)于其它方面的有用信息,包括具體器件和系統(tǒng)信息,請參閱數(shù)據(jù)手冊和本文的 參考文獻(xiàn).
2020-04-03
-
使用追蹤電源來提高信號(hào)鏈性能
本文闡述了直流偏置電源對敏感模擬應(yīng)用中所使用運(yùn)算放大器 (op amp) 產(chǎn)生的影響,此外還涉及了電源排序及直流電源對輸入失調(diào)電壓的影響。另外,本文還介紹了一種通過線性穩(wěn)壓器(一般不具有追蹤能力)輕松實(shí)施追蹤分離電源的方法,以幫助最小化直流偏置電源帶來的一些不利影響。
2020-04-01
-
實(shí)現(xiàn)運(yùn)放負(fù)反饋電路穩(wěn)定性設(shè)計(jì),只需這3步!
集成運(yùn)算放大器的參數(shù)有很多,但涉及到實(shí)際應(yīng)用環(huán)境的不同,一些參數(shù)非常重要,另外一些則相對次要。例如,在交流高頻領(lǐng)域,會(huì)重視帶寬和壓擺率,而在直流精密場合,則重視輸入失調(diào)電壓、輸入偏置電流。
2020-03-31
-
跨阻放大器的輸入阻抗是多少呢?
跨阻放大器(TIA)的輸入阻抗是多少呢?無窮大還是零呢?都不是,究竟是多少?沒有事物是絕對為零或絕對無窮大的,對嗎?即使你沒有用過TIA, TIA輸入阻抗的值會(huì)讓你驚訝,值得你去理解。畢竟,一個(gè)反向放大器就是一個(gè)有輸入電阻的TIA ,對嗎?
2020-03-30
- 智能終端的進(jìn)化論:邊緣AI突破能耗與安全隱私的雙重困局
- 水泥電阻技術(shù)深度解析:選型指南與成本對比
- 滑動(dòng)分壓器的技術(shù)解析與選型指南
- 如何通過 LLC 串聯(lián)諧振轉(zhuǎn)換器優(yōu)化LLC-SRC設(shè)計(jì)?
- 超聲波清洗暗藏"芯片密碼":二氧化硅顆粒撞擊機(jī)理揭秘
- 運(yùn)動(dòng)追蹤+沖擊檢測雙感知!意法半導(dǎo)體微型AI傳感器開啟智能設(shè)備新維度
- 線繞電阻與金屬氧化物電阻技術(shù)對比及選型指南
- 拓?fù)鋬?yōu)化:解鎖電池供電設(shè)備高效設(shè)計(jì)密碼
- 鋁殼電阻技術(shù)解析:原理、優(yōu)勢與產(chǎn)業(yè)生態(tài)全景
- 厚膜電阻在消費(fèi)電子電源管理及家電控制中的技術(shù)應(yīng)用與創(chuàng)新
- 從光伏到充電樁,線繞電阻破解新能源設(shè)備浪涌防護(hù)難題
- GMSL雙模解析:像素模式和隧道模式如何突破傳輸瓶頸
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall