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小信號放大新思路,低成本儀表放大器的差分輸出設計
傳統(tǒng)儀表放大器(In-Amp)因單端輸出和窄輸入共模范圍,難以直接適配需處理小差分信號與大共模場景的ADC應用。針對此問題,可通過低成本電路改造,將單端輸出轉(zhuǎn)換為差分信號,同時擴展輸入共模范圍。具體方案:在In-Amp后端疊加差分驅(qū)動電路,利用反相與同相路徑生成互補信號,并通過共模反饋調(diào)節(jié)輸入級偏置電壓,使有效共模范圍提升,顯著降低ADC前端接口成本。
2025-05-14
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芝識課堂——運算放大器(二),在使用之前有哪些注意事項?
運算放大器具有高增益能力,其增益取決于頻率(如圖1),并受溫度和其它環(huán)境條件的影響。在實際市場應用場景中,東芝能夠提供品種廣泛的運算放大器,包括適用于放大物聯(lián)網(wǎng)設備中各種傳感器的小信號的低噪聲運算放大器,有助于物聯(lián)網(wǎng)設備長期運行的超低電流消耗運算放大器,和I/O全系列(I/O軌對軌)運算放大器等。
2025-05-08
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運算放大器如何用“阻抗魔法”破解信號傳輸密碼?
在全球半導體產(chǎn)業(yè)狂飆突進的浪潮中,運算放大器這個誕生57年的模擬電路基石器件,正以全新姿態(tài)支撐起從5G基站到腦機接口的科技革命。據(jù)IC Insights最新報告顯示,2024年全球運放市場規(guī)模將突破48億美元,其中高精度、低噪聲產(chǎn)品需求增速達23%,這背后折射出的是數(shù)字世界對模擬信號處理日益嚴苛的要求。在這場無聲的較量中,輸入輸出阻抗這對“隱形參數(shù)”,正成為決定電路性能的勝負手。
2025-04-25
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0.15%精度革命!意法半導體TSC1801重塑低邊電流檢測新標桿
意法半導體TSC1801低邊電流測量放大器通過集成增益設定匹配電阻,顯著簡化電路設計并降低BOM成本。其全溫域增益精度控制在0.15%以內(nèi),同時固定增益特性徹底消除了產(chǎn)線外置電阻微調(diào)流程。
2025-04-21
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高精度電路噪聲飆升?解密運放輸入電容降噪的「三重暴擊」與反殺策略
在模擬電路設計中,運算放大器(Op-Amp)作為核心器件,其噪聲性能直接決定了系統(tǒng)的信號質(zhì)量。尤其是在高精度測量、醫(yī)療儀器、光電檢測等場景中,輸入電容與噪聲的交互效應往往成為工程師面臨的關鍵挑戰(zhàn)。本文將深入探討輸入電容對噪聲的影響機制,并提出六項經(jīng)過工程驗證的優(yōu)化策略。
2025-04-20
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破解運放穩(wěn)定性謎題:工程師必備的穩(wěn)定性設計手冊
運算放大器環(huán)路穩(wěn)定性評估的核心指標是相位裕度,其定義為環(huán)路增益降至0dB時,開環(huán)相移與臨界點(360°)的差值。 運算放大器自身特性(如主極點配置)會產(chǎn)生基礎相移,而外圍電路中的反饋網(wǎng)絡、補償元件等會引入附加相移。這兩部分相位的疊加直接影響系統(tǒng)穩(wěn)定裕度,當總相移逼近360°時,系統(tǒng)將面臨振蕩風險。
2025-04-11
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學子專區(qū)論壇 - ADALM2000實驗:可變增益放大器
大多數(shù)運算放大器(op amp)電路的增益水平是固定的。但在很多情況下,能夠改變增益會更有優(yōu)勢。一個簡單的辦法是在固定增益的運放電路輸出端連接一個電位計來調(diào)節(jié)增益。不過,有時直接改變放大器電路自身的增益可能更加有用。
2025-03-26
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利用測量運算放大器的輸入電容來降低噪聲
運算放大器被廣泛用于各種電子電路中。它們用于小電壓的放大,以進一步執(zhí)行信號處理。煙霧探測器、光電二極管跨阻放大器、醫(yī)療器械,甚至工業(yè)控制系統(tǒng)等應用都需要盡可能低的運算放大器輸入電容,因為這會影響噪聲增益(Noise Gain),進而影響系統(tǒng)的穩(wěn)定性,特別是具有高頻率和高增益的系統(tǒng)。
2025-03-26
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通過自舉擴展運算放大器工作范圍
常規(guī)運算放大器要求其輸入電壓在其電源軌范圍內(nèi)。如果輸入信號可能超過電源軌,可以通過電阻衰減過大輸入,使這些輸入降至電源范圍以內(nèi)的電平。這樣處理并不理想,因為它會對輸入阻抗、噪聲和漂移產(chǎn)生不利影響。同樣的電源軌也會限制放大器輸出,閉環(huán)增益的大小存在一個限值,以避免將輸出驅(qū)動到飽和狀態(tài)。
2025-03-13
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芝識課堂——運算放大器(一),電路設計圖中給力的“三角形”
運算放大器(Operational Amplifier,簡稱Op-Amp)是一種具有高增益、高輸入阻抗、低輸出阻抗的直流耦合放大器件。它通常由多級放大電路組成,能夠?qū)斎胄盘栠M行放大、運算等處理。
2025-03-05
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計算集成斬波放大器的ADC失調(diào)誤差和輸入阻抗
典型DPD應用模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)中集成的緩沖器和放大器通常是斬波型。有關這種斬波實現(xiàn)的例子,可參見AD7124-8 和AD7779數(shù)據(jù)手冊。需要這種斬波技術來最大程度地降低放大器的失調(diào)和閃爍噪聲(1/f ),因為與其他工藝(如雙極性工藝)相比,CMOS晶體管噪聲高,難以匹配。通過斬波,放大器的1/f和失調(diào)轉(zhuǎn)換到較高頻率,如圖1所示。
2025-02-27
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公共基礎放大器設計
公共堿基放大器是另一種類型的雙極連接晶體管(BJT)配置,其中晶體管的基本端子是輸入和輸出信號的常見終端,因此其名稱為common Base(CB)。與更流行的普通發(fā)射極(CE)或公共收集器(CC)配置相比,常見的基本配置作為放大器不太常見,但由于其的輸入/輸出特性,但仍被使用。
2025-02-21
- 破局PMIC定制困境:無代碼方案加速產(chǎn)品落地
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