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對(duì)電阻使用的經(jīng)驗(yàn)法則說(shuō)不!
按照許多年前老師的教導(dǎo),我們會(huì)在運(yùn)算放大器的兩個(gè)輸入端放上相等的阻抗。本文探究為什么會(huì)有這么一條經(jīng)驗(yàn)法則,以及我們是否應(yīng)當(dāng)遵循這種做法。
2018-06-01
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電磁干擾(EMI)濾波減少精密模擬應(yīng)用中的誤差
在醫(yī)療設(shè)備、汽車儀器儀表和工業(yè)控制等科技領(lǐng)域中,當(dāng)設(shè)備設(shè)計(jì)涉及應(yīng)變計(jì)、傳感器接口和電流監(jiān)控時(shí),通常需要采用精密模擬前端放大器,以便提取并放大非常微弱的真實(shí)信號(hào),并抑制共模電壓和噪聲等無(wú)用信號(hào)。首先,設(shè)計(jì)人員將集中精力確保器件級(jí)噪聲、失調(diào)、增益和溫度穩(wěn)定性等精度參數(shù)符合應(yīng)用要求。
2018-05-25
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有源濾波器設(shè)計(jì)工具比較
本文對(duì)4 種有源濾波器設(shè)計(jì)工具的標(biāo)稱擬合精度和一些動(dòng)態(tài)范圍進(jìn)行了詳細(xì)的評(píng)估。這4種工具都使用標(biāo)稱擬合誤差小于0.6%的理想運(yùn)算放大器,采用E96步長(zhǎng)電阻值,在標(biāo)稱擬合精度方面非常出色。用最小增益帶寬放大器進(jìn)行操作可以節(jié)省相當(dāng)多的功率,但應(yīng)該與 GBW調(diào)整方法相結(jié)合,以減少標(biāo)稱擬合誤差。
2018-05-03
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放大器電路設(shè)計(jì)中,如何避免這些bug?
與分立器件相比,現(xiàn)代集成運(yùn)算放大器(op amp)和儀表放大器(in-amp)為設(shè)計(jì)工程師帶來(lái)了許多好處。雖然提供了許多巧妙、有用并且吸引人的電路。往往都是這樣,由于倉(cāng)促地組裝電路而會(huì)忽視了一些非常基本的問(wèn)題,從而導(dǎo)致電路不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期功能 - 或者可能根本不工作。本文將討論一些最常見的應(yīng)用問(wèn)題,并給出實(shí)用的解決方案。
2018-04-28
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運(yùn)算放大器輸入過(guò)壓保護(hù):箝位與集成
高精度運(yùn)算放大器可讓系統(tǒng)設(shè)計(jì)人員能在調(diào)理信號(hào)(放大、濾波和緩沖)的同時(shí)保持原始信號(hào)的精度。當(dāng)信息包含在變動(dòng)極小的信號(hào)中時(shí),信號(hào)路徑上的運(yùn)算放大器在工作時(shí)具有極低的直流和交流誤差性能就顯得極為必要。總系統(tǒng)精度取決于信號(hào)路徑的精度保持程度。
2018-04-23
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ADC 中的集成式容性 PGA :重新定義性能
ADI專利的容性可編程增益放大器(PGA)相比傳統(tǒng)的阻性PGA具有更佳的性能,包括針對(duì)模擬輸入信號(hào)的更高共模電壓抑制能力。本文描述了斬波容性放大器的工作原理,強(qiáng)調(diào)了需要放大傳感器小信號(hào)至接近供電軌——比如溫度測(cè)量(RTD或熱電偶)和惠斯登電橋——時(shí),此架構(gòu)的優(yōu)勢(shì)。
2018-04-20
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運(yùn)算放大器電源上電時(shí)序?qū)е碌娘L(fēng)險(xiǎn)分析
在有多個(gè)供電電源的系統(tǒng)中,運(yùn)算放大器電源必須在施加輸入信號(hào)的同時(shí)或之前建立。否則,便可能發(fā)生過(guò)壓和閂鎖狀況。然而,在實(shí)際應(yīng)用中,這個(gè)要求有時(shí)候可能難以滿足。本文討論運(yùn)算放大器在不同上電時(shí)序情況下的行為表現(xiàn)(參見表2),分析可能的問(wèn)題及原因,并提出一些建議。
2018-04-08
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魯棒的放大器提供集成過(guò)壓保護(hù)
當(dāng)運(yùn)算放大器的輸入電壓超過(guò)額定輸入電壓范圍,或者在極端情況下,超過(guò)放大器的電源電壓時(shí),放大器可能發(fā)生故障甚至受損。本文討論過(guò)壓狀況的一些常見原因和影響,為無(wú)保護(hù)的放大器增加過(guò)壓保護(hù)是如何的麻煩,以及集成過(guò)壓保護(hù)的新型放大器如何能為設(shè)計(jì)工程師提供緊湊、魯棒、透明、高性價(jià)比的解決方案。
2018-04-08
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幾款電路設(shè)計(jì)的“敗筆”
本設(shè)計(jì)實(shí)例分析了幾個(gè)有缺陷的電路設(shè)計(jì),其中包括一個(gè)引起嚴(yán)重“工程設(shè)計(jì)災(zāi)難”的D類開關(guān)音頻功率放大器。這一業(yè)余級(jí)的D類放大器設(shè)計(jì)中既沒(méi)有負(fù)反饋,也沒(méi)有輸出濾波,竟然發(fā)表在美國(guó)最流行的電子愛好者雜志上。鑒于放大器電路本身輸入和輸出端外部連接的必要性,缺乏隔離措施可能引起嚴(yán)重安全問(wèn)題。
2018-04-04
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運(yùn)放電路超高精度電阻使用:匹配和穩(wěn)定的重要性
一些理想的運(yùn)算放大器配置假定反饋電阻器呈現(xiàn)完美匹配。在實(shí)踐中,電阻器的非理想性會(huì)影響各種電路參數(shù),如共模抑制比 (CMRR)、諧波失真和穩(wěn)定性。電源解決方案的單片IC設(shè)計(jì)常常會(huì)發(fā)揮精確匹配內(nèi)部元件的能力。仔細(xì)匹配的電阻網(wǎng)絡(luò)可以實(shí)現(xiàn)比失配分立元件更精確的匹配數(shù)量級(jí)。通過(guò)高精度匹配電阻傳遞的數(shù)字信號(hào)也使輸出模擬信號(hào)的噪聲和失真更小。
2018-03-28
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對(duì)電阻使用的經(jīng)驗(yàn)法則說(shuō)不
如果您是在741運(yùn)算放大器橫行天下的時(shí)代長(zhǎng)大的,那么平衡運(yùn)算放大器輸入端電阻的觀念必定已扎根在您的頭腦中。隨著時(shí)間的流逝,由于不同電路技術(shù)和不同IC工藝的出現(xiàn),這樣做可能不再是對(duì)的。事實(shí)上,它可能引起更大直流誤差和更多噪聲,使電路更不穩(wěn)定。我們以前為什么要那樣做?什么變化導(dǎo)致我們現(xiàn)在這樣做可能是錯(cuò)誤的?
2018-03-27
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了解儀表放大器—鉆石圖工具的秘密
在許多情況下,儀表放大器具有參考輸入引腳。在參考引腳上增加電壓會(huì)使輸出信號(hào)升高同等電壓。這樣就能簡(jiǎn)單精確地將儀表放大器的輸出調(diào)整到ADC所需的輸入電平,從而可以使用ADC的完整輸入范圍,同時(shí)提高分辨率。在具有高共模信號(hào)的情況下,另一優(yōu)勢(shì)是極為出色的共模抑制比和高精度。
2018-03-21
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