今天,我們分享一篇ADI Fellow Moshe Gerstenhaber撰寫的文章,文中介紹了一種方法——如何配置雙通道差動(dòng)放大器——不需任何外部元件來提供精密絕對(duì)值輸出。這種創(chuàng)新方案可以比傳統(tǒng)方案實(shí)現(xiàn)更高精度、更低成本和功耗。
2017-09-19 06:33:00
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經(jīng)典的分立差動(dòng)放大器設(shè)計(jì)非常簡(jiǎn)單,一個(gè)運(yùn)算放大器和四電阻網(wǎng)絡(luò)有何復(fù)雜之處?
2023-08-18 09:46:09
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在一種相對(duì)常見的情況下,1%電阻器和一個(gè)較好的運(yùn)算放大器便可以構(gòu)建一個(gè)完全合格的差動(dòng)放大器
2021-04-06 07:36:10
ADC驅(qū)動(dòng)器配置為差動(dòng)放大器幾點(diǎn)需要注意
2021-03-17 06:16:32
LT1208 / LT1209的典型應(yīng)用是具有出色DC性能的雙通道和四通道超高速運(yùn)算放大器。與具有可比帶寬和壓擺率的器件相比,LT1208 / LT1209具有更低的輸入失調(diào)電壓和更高的DC增益。每個(gè)放大器都是單增益級(jí),具有出色的建立特性。快速建立時(shí)間使電路成為數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的理想選擇
2020-06-04 16:34:18
解決方案的成本和性能與單芯片儀表放大器不相上下。圖1詳細(xì)介紹了所提出的精密系統(tǒng)設(shè)計(jì),該設(shè)計(jì)允許用戶在存在高共模電壓的情況下測(cè)量差分信號(hào)。該電路包括一個(gè)輸入緩沖器、一個(gè)ADC驅(qū)動(dòng)器和一個(gè)基準(zhǔn)電壓源
2018-10-19 10:30:35
LT6004的典型應(yīng)用 - 雙通道1.6V,1 uA精密軌到軌輸入和輸出運(yùn)算放大器。 LT6003 / LT6004 / LT6005是單/雙/四運(yùn)放,旨在最大限度地延長(zhǎng)便攜式應(yīng)用的電池壽命和性能
2020-03-11 09:53:41
,為您提供了方便簡(jiǎn)潔的操作選擇,同時(shí)雙通道高壓放大器輸出還可同步調(diào)節(jié),可與主流的信號(hào)發(fā)生器配套使用,實(shí)現(xiàn)信號(hào)的完美放大。液晶顯示ATA-2022采用液晶屏顯示,操作界面一目了然,簡(jiǎn)潔易懂。增益
2017-08-16 17:13:13
雙通道通用精密運(yùn)算放大器評(píng)估板附件雙通道通用精密運(yùn)算放大器評(píng)估板.pdf559.2 KB
2018-10-16 14:58:50
【原創(chuàng)】+關(guān)于差動(dòng)放大器THS4521的匹配電阻網(wǎng)絡(luò)的重要性文章內(nèi)容僅供參考差動(dòng)放大器是一種特殊用途放大器,旨在測(cè)量差分信號(hào),也稱為減法器。 差動(dòng)放大器能夠移除干擾共模信號(hào),稱為共模抑制(CMR
2019-05-22 08:53:17
差動(dòng)放大器為什么能成精密電流源的核心?外圍器件有哪些?怎么去選擇晶體管?
2021-04-07 06:36:34
差動(dòng)放大器和電流檢測(cè)放大器附件差動(dòng)放大器和電流檢測(cè)放大器.pdf329.1 KB
2018-11-05 09:10:37
供電阻溫度檢測(cè)器(RTD) 所需的激勵(lì)電流;數(shù)字萬用表利用電流源測(cè)量未知電阻、電容和二極管;長(zhǎng)距離信息傳輸廣泛使用電流源來 驅(qū)動(dòng)4 mA至20 mA電流環(huán)路。精密電流源傳統(tǒng)上采用運(yùn)算放大器、電阻和其它
2018-10-24 09:55:44
的使用。下面就來分享構(gòu)建差動(dòng)放大器及其性能優(yōu)化方法!儀表放大器可能不具備用戶要求的帶寬、直流精度或功耗。因而,在這種情況下,用戶可通過一個(gè)單放大器和外部電阻自行構(gòu)建差分放大器,以替代儀表放大器。不過,除非
2019-07-24 06:36:28
晶體管運(yùn)算放大器,則我們會(huì)得到 30mV 甚至更高的失調(diào)電壓。精確匹配組件的這種能力包括片上電阻器的使用。 集成差動(dòng)放大器利用高精度片上電阻器匹配和激光修整。這些集成器所擁有的卓越的共模抑制性能
2018-09-26 11:26:09
求資料 誰有精密放大器INA826、OPA2320、OPA2376的PDF中文文檔?或者這些放大器應(yīng)用的電路圖,拜托拜托
2014-08-10 17:29:23
目錄差分放大器采用單電源驅(qū)動(dòng)1.8 V ADC 電流檢測(cè)放大器實(shí)現(xiàn)最大1μV/°C的失調(diào)漂移性能經(jīng)過測(cè)試的電路設(shè)計(jì)熱電偶放大器簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)放大器IC選型指南ADC驅(qū)動(dòng)器提供快速壓擺率同類最佳的電壓反饋型
2018-12-06 09:39:29
差分放大器具有什么性能?CMOS差動(dòng)放大器晶體管不匹配的原因?差分放大器中的不匹配效應(yīng)應(yīng)該怎么消除?
2021-04-12 06:46:18
分輸出壓擺率是單個(gè)輸出的兩倍。圖4. 差分輸出差動(dòng)放大器的大信號(hào)性能雙通道差動(dòng)放大器AD82791采用14引腳窄體SOIC封裝。AD82782采用8引腳MSOP封裝。經(jīng)過激光調(diào)整的精密電阻集成在放大器
2018-10-26 11:08:13
LT1126的典型應(yīng)用 - 雙重補(bǔ)償?shù)驮肼?,高?b class="flag-6" style="color: red">精密運(yùn)算放大器。 LT 1126雙通道和LT1127四通道是高性能,失衡運(yùn)算放大器,與LT1124雙通道和LT1125四通道運(yùn)算放大器相比,具有更高的壓擺率和帶寬
2020-06-19 10:45:06
LT1990的典型應(yīng)用是微功率精密差動(dòng)放大器,具有非常高的共模輸入電壓范圍
2019-04-03 08:05:06
放大器的頻率響應(yīng)圖4表明,該電路對(duì)大方波輸入的響應(yīng)沒有可觀的過沖,建立時(shí)間非常快。因?yàn)楦?b class="flag-6" style="color: red">放大器僅攜帶一半的信號(hào),所以差分輸出壓擺率是單個(gè)輸出的兩倍。圖4. 差分輸出差動(dòng)放大器的大信號(hào)性能雙通道差動(dòng)
2019-09-28 08:30:00
不先了解正確的匹配方法,將很難找到正確的匹配。我們都知道,在精密應(yīng)用中,輸入驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生的噪聲低于緊隨其后的 ADC,因此就噪聲而言,轉(zhuǎn)換器占主導(dǎo)地位。要實(shí)現(xiàn)良好匹配就要求運(yùn)算放大器電路的噪聲小于
2018-05-17 20:08:18
由極高精度的單通道、雙通道和四通道放大器組成,具有極低失調(diào)電壓和漂移、低輸入偏置電流、低噪聲及低功耗等特性。使用1000pF以上容性負(fù)載時(shí)輸出穩(wěn)定,無需外部補(bǔ)償。電源電壓為30V時(shí),每個(gè)放大器的電源
2021-08-26 06:30:00
描述使用 TI OPA2683 低功耗雙通道電流反饋放大器的低功耗全差動(dòng)可編程增益放大器的參考設(shè)計(jì)。此設(shè)計(jì)指南回顧了創(chuàng)建這類電路所需的一些設(shè)計(jì)中的挑戰(zhàn)。設(shè)計(jì)指南回顧了結(jié)果并針對(duì)使用/設(shè)計(jì)低功耗
2018-07-23 07:18:17
低噪聲精密運(yùn)算放大器驅(qū)動(dòng)高分辨率 SAR ADC
2021-01-21 07:01:19
描述 使用 TI OPA2683低功耗雙通道電流反饋放大器的低功耗全差動(dòng)可編程增益放大器的參考設(shè)計(jì)。此設(shè)計(jì)指南回顧了創(chuàng)建這類電路所需的一些設(shè)計(jì)中的挑戰(zhàn)。設(shè)計(jì)指南回顧了結(jié)果并針對(duì)使用/設(shè)計(jì)低功耗
2022-09-27 07:34:51
數(shù)字世界(ADC)的路徑。傳統(tǒng)上,儀表放大器不是驅(qū)動(dòng)ADC的首選電路元件(某些ADC比其他ADC更精密)。儀表放大器所做的事情已經(jīng)夠多了,希望它做得更多似乎不公平!克服ADC驅(qū)動(dòng)器的諧波失真(HD
2021-12-02 07:00:00
AD6644都有一個(gè)直流耦合放大器前端,包括一個(gè)AD8037低失真,高帶寬放大器,可提供高輸入阻抗和增益,并驅(qū)動(dòng)AD8138單/差分放大器。 AD6644具有片內(nèi)采樣保持電路,采用創(chuàng)新的多通道架構(gòu),可實(shí)現(xiàn)14位,65 MSPS性能
2019-04-09 09:28:27
分立差動(dòng)放大器與集成解決方案
2021-01-08 06:21:56
的解決方案。就此功能而言,這種集成產(chǎn)品是尺寸最小的,電路無需其他外部元件。圖1. 連接精密增益模塊以提供3和6的電壓增益圖1中的IC為AD8273,它是一款低失真、雙通道放大器,內(nèi)部具有增益設(shè)置電阻
2018-10-19 10:52:42
同時(shí)確保穩(wěn)定性、低噪聲、高電流驅(qū)動(dòng)功能以及低諧波失真性能。此參考設(shè)計(jì)旨在突出展示在驅(qū)動(dòng) ADC 時(shí)使用一個(gè)全差動(dòng)放大器或兩個(gè)單端放大器的性能優(yōu)勢(shì)。主要特色可實(shí)現(xiàn)最佳噪聲和 THD 性能的 ADC 驅(qū)動(dòng)器設(shè)計(jì)全差動(dòng)驅(qū)動(dòng)器雙通道運(yùn)算放大器配置針對(duì)獨(dú)立驅(qū)動(dòng)器的噪聲和 THD 測(cè)量
2018-07-13 04:49:35
哪款放大器才是最好的驅(qū)動(dòng)器?ADC架構(gòu)、分辨率、信號(hào)帶寬和其他特定應(yīng)用細(xì)節(jié)在決定最佳方法上都發(fā)揮著作用。在本文中,我們?cè)?b class="flag-6" style="color: red">驅(qū)動(dòng)SAR(逐次逼近寄存器)ADC的情況下將考慮一下這些問題。
2021-04-09 06:05:10
經(jīng)典的分立差動(dòng)放大器設(shè)計(jì)非常簡(jiǎn)單,一個(gè)運(yùn)算放大器和四電阻網(wǎng)絡(luò)有何復(fù)雜之處?經(jīng)典的四電阻差動(dòng)放大器性能可能不像設(shè)計(jì)人員想要的那么好。從實(shí)際生產(chǎn)設(shè)計(jì)出發(fā),分立電阻有什么缺點(diǎn)?
2019-07-30 07:28:28
本帖最后由 人間煙火123 于 2018-7-27 17:53 編輯
描述利用精密放大器驅(qū)動(dòng)低電阻負(fù)載對(duì)于很多系統(tǒng)而言是非常重要的要求。此功能可通過功率運(yùn)算放大器實(shí)現(xiàn),但成本可能過高。此
2018-07-27 09:15:05
調(diào)整電阻,可配置用于實(shí)現(xiàn)具有不同增益的各種高性能放大器。所有精密電阻都是片內(nèi)集成電阻,因此具有出色的電阻匹配和溫度跟蹤特性。AD8270采用5V至36V單電源供電或±2.5V至±18V雙電源供電,每個(gè)
2019-07-05 07:09:03
本文介紹如何使用一個(gè)零漂移精密儀表放大器、一對(duì)rejustor和增益設(shè)置電阻實(shí)現(xiàn)高精度的應(yīng)用設(shè)計(jì)。
2021-04-25 06:38:53
本文通過一個(gè)實(shí)際的例子演示了如何使用高精密ADC評(píng)估放大器的噪聲性能,實(shí)驗(yàn)結(jié)果與仿真結(jié)果一致,并且提供了典型的matlab函數(shù),利用STDEV, 直方圖,F(xiàn)FT對(duì)ADC采集后的數(shù)據(jù),對(duì)放大器進(jìn)行噪聲分析是一種直觀且有效的方式。
2020-12-31 07:43:39
相同的開啟/關(guān)閉時(shí)間常數(shù)。當(dāng) ADC 從采樣狀態(tài)進(jìn)入保持狀態(tài)時(shí),放大器的唯一作用是保持適當(dāng)?shù)墓材k妷?,幫助安?ADC 進(jìn)行下一次轉(zhuǎn)換。當(dāng)運(yùn)算放大器處于禁用模式時(shí),這可使用一款電阻分壓器取代,以節(jié)省
2018-09-21 15:16:44
安泰雙通道大功率放大器的產(chǎn)品資料,高壓型的雙極性電源指標(biāo):通道數(shù): ATA-4011:單通道輸出輸入接口特點(diǎn):輸入接口:BNC接頭輸入電阻:50Ω/5KΩ輸入上限:10Vp-p帶寬范圍: DC
2017-12-22 14:35:30
應(yīng)用放大器進(jìn)行信號(hào)調(diào)理和精密系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)附件放大器----信號(hào)調(diào)理和精密系統(tǒng)驅(qū)動(dòng).pdf4.4 MB
2018-10-16 13:30:36
DN136- 微功率雙通道和四通道JFET運(yùn)算放大器具有pA輸入偏置電流和C-LoadTM驅(qū)動(dòng)能力
2019-06-12 07:06:11
描述運(yùn)算放大器在信號(hào)調(diào)整電路和測(cè)量系統(tǒng)中已使用了數(shù)十年。具有從負(fù)到正電源軌輸出的運(yùn)算放大器通常稱為軌至軌輸出 (RRO) 運(yùn)算放大器。這些器件在便攜式系統(tǒng)中的使用越來越多,用于驅(qū)動(dòng)模數(shù)轉(zhuǎn)換器
2022-09-14 09:39:34
參考。但是,仍然可能會(huì)有較小的雜散接地電阻壓降。您可能需要一種差動(dòng)測(cè)量方法對(duì)該電壓進(jìn)行開爾文檢測(cè),從而實(shí)現(xiàn)分流器的四線連接。由于雜散或者寄生電阻的壓降都很小,因此使用中等共模抑制比的差動(dòng)放大器便已完全足夠
2018-09-26 11:25:50
潤(rùn)石RS8522是一款雙通道的精密運(yùn)算放大器,使用自動(dòng)歸零技術(shù),以同時(shí)提供非常低的失調(diào)電壓(最大值為5μV),并且?guī)缀醪浑S時(shí)間和溫度變化。該放大器具有超低的噪聲,失調(diào)和功率。這種微型、高精度
2022-03-09 15:18:28
具有片上電阻的雙差動(dòng)放大器實(shí)現(xiàn)精密ADC驅(qū)動(dòng)器
2020-03-09 09:47:33
SAR-ADC 驅(qū)動(dòng)器電路圖 1 中的 SAR-ADC 驅(qū)動(dòng)器電路配置帶有增益為 -1 V/V 的放大器,用于驅(qū)動(dòng) ADC 輸入 AIN+。圖 1:一個(gè)典型的 ADC 放大器驅(qū)動(dòng)器電路原理圖,圖中
2018-11-29 17:52:59
經(jīng)典的分立差動(dòng)放大器設(shè)計(jì)非常簡(jiǎn)單,一個(gè)運(yùn)算放大器和四電阻網(wǎng)絡(luò)有何復(fù)雜之處?經(jīng)典的四電阻差動(dòng)放大器如圖 1 所示,但是這種電路的性能可能不像設(shè)計(jì)人員想要的那么好。本文從實(shí)際生產(chǎn)設(shè)計(jì)出發(fā),討論了與分立
2020-03-30 10:59:53
利用精密匹配的電阻器網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)高精度放大器和ADC的精密匹配
2021-04-13 06:23:33
從傳感器(如溫度、壓力、光)發(fā)出,且在進(jìn)入模數(shù)轉(zhuǎn)換器之前。該情況下,放大器的兩個(gè)參數(shù)對(duì)于好的系統(tǒng)分辨率起著決定性作用:輸入補(bǔ)償電壓和輸入電壓噪聲。超精密電阻具有低補(bǔ)償和低噪聲的特性,使得設(shè)備成為理想
2018-08-10 14:03:51
從傳感器(如溫度、壓力、光)發(fā)出,且在進(jìn)入模數(shù)轉(zhuǎn)換器之前。該情況下,放大器的兩個(gè)參數(shù)對(duì)于好的系統(tǒng)分辨率起著決定性作用:輸入補(bǔ)償電壓和輸入電壓噪聲。超精密電阻具有低補(bǔ)償和低噪聲的特性,使得設(shè)備成為理想
2019-04-26 10:21:29
傳感器(如溫度、壓力、光)發(fā)出,且在進(jìn)入模數(shù)轉(zhuǎn)換器之前。該情況下,放大器的兩個(gè)參數(shù)對(duì)于好的系統(tǒng)分辨率起著決定性作用:輸入補(bǔ)償電壓和輸入電壓噪聲。超精密電阻具有低補(bǔ)償和低噪聲的特性,使得設(shè)備成為理想的傳感器
2019-04-19 11:57:36
本文有針對(duì)性的介紹了驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)的雙通道音頻放大器的工作原理。
2009-04-02 15:18:17
28 雖然單片差分放大器的共模抑制比較好,但由于片內(nèi)器件與外部增益電阻之間本身不匹配,所以單片差分放大器仍存在增益漂移問題。多功能雙路差動(dòng)放大器AD8270克服了這些限制
2010-11-27 16:27:04
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LTC®6420-20 是一款用于處理 DC 至 300MHz 信號(hào)的雙通道高速差分放大器。該器件專為以低噪聲和低失真的方式驅(qū)
2008-06-30 10:26:57
772 
圖3是輸入為差動(dòng)信號(hào)的雙通道轉(zhuǎn)換放大器。按照?qǐng)D中的反饋電阻值,可得到2倍的電壓
2009-03-14 16:50:51
901 
TDF859 NXP推出的雙通道D類放大器
恩智浦半導(dǎo)體(NXP Semiconductors)日前推出了具有頂級(jí)音效和能效的雙通道D類放大器新系列。新型恩智浦TDF8599
2009-08-04 08:20:08
814 MAX3799 首款單芯片14G VCSEL驅(qū)動(dòng)器和雙通道限幅放大器
2009-11-16 16:21:41
1170 只用一個(gè)OP放大器的基本差動(dòng)放大器
電路的功能
圖A示出用單級(jí)電源E驅(qū)動(dòng)的電阻橋式電路
2010-04-27 15:49:05
1881 
簡(jiǎn)介
配有運(yùn)算放大器和外部增益設(shè)置電阻的分立式差動(dòng)放大器精度一般,并且溫度漂移明顯。采用1%
2010-10-29 09:41:36
1616 
THS770012具有從10dB到13dB的可選增益的高速全差動(dòng)ADC驅(qū)動(dòng)器放大器
2011-02-06 11:11:37
1512 
Intersil公司今天宣布,推出一款新型40V低噪聲儀表放大器,這是業(yè)內(nèi)首款集成模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)電平轉(zhuǎn)換器和驅(qū)動(dòng)器的精密放大器。
2012-07-10 16:56:19
815 單電源全差動(dòng)放大器驅(qū)動(dòng)ADC
2017-03-05 15:11:18
1 帶放大器和檢波器的雙通道色度計(jì)
2017-03-05 15:11:18
2 驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)的雙通道音頻放大器.pdf
2017-03-05 15:34:59
1 為放大器的主增益設(shè)置電阻。VOUT+和 VOUT- 為 ADC 的差動(dòng)輸出信號(hào)。它們的相位差為 180o,并且電平轉(zhuǎn)換為VOCM。 圖1單端雙極輸入電路
2017-05-31 16:44:39
12 簡(jiǎn)介 配有運(yùn)算放大器和外部增益設(shè)置電阻的分立式差動(dòng)放大器精度一般,并且溫度漂移明顯。采用1%、100ppm/°C標(biāo)準(zhǔn)電阻,最高 2%的初始增益誤差最多會(huì)改變200 ppm/°C,并且通常用于精密增益
2017-11-25 09:49:05
222 
刊登于 2009 年 9 月《模擬對(duì)話》雜志的“差動(dòng)放大器構(gòu)成精密電流源的核心”一文描述了如何利用單位增益差動(dòng)放大器AD8276和微功耗運(yùn)算放大器AD8603來實(shí)現(xiàn)精密電流源。圖 1所示為該電路針對(duì)低成本、低電流應(yīng)用的簡(jiǎn)化版本。
2018-10-28 10:52:32
7231 
經(jīng)典的分立差動(dòng)放大器設(shè)計(jì)非常簡(jiǎn)單。一個(gè)運(yùn)算放大器和四電阻網(wǎng)絡(luò)有何復(fù)雜之處?
2019-06-22 10:17:36
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經(jīng)典的分立差動(dòng)放大器設(shè)計(jì)非常簡(jiǎn)單,一個(gè)運(yùn)算放大器和四電阻網(wǎng)絡(luò)有何復(fù)雜之處?
2019-08-07 17:43:53
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AD8208:高壓精密差動(dòng)放大器
2021-03-19 11:59:48
2 AD8479: 超高共模電壓精密差動(dòng)放大器
2021-03-20 13:53:22
7 LT5514: 具有數(shù)字控制式增益的超低失真 IF 放大器/ADC 驅(qū)動(dòng)器 數(shù)據(jù)手冊(cè)
2021-03-21 09:29:32
3 ADA4177系列 魯棒的精密運(yùn)算放大器: 單通道/雙通道/四通道版本
2021-03-21 14:15:58
0 ADA4610-2: 低噪聲、精密、軌到軌輸出、JFET雙通道運(yùn)算放大器
2021-03-22 08:32:24
6 AD8222:精密雙通道儀表放大器數(shù)據(jù)表
2021-04-15 08:51:09
6 AD8270:精密雙通道差分放大器數(shù)據(jù)表
2021-04-16 12:03:13
5 AD8224:精密、雙通道、JFET輸入、軌對(duì)軌儀表放大器數(shù)據(jù)表
2021-04-18 17:13:16
11 AN-1233:使用AD8599運(yùn)算放大器作為AD7999 4通道8位ADC的超低失真驅(qū)動(dòng)器
2021-04-24 17:05:27
0 AN-1232:使用AD8599運(yùn)算放大器作為AD7991 4通道12位ADC的超低失真驅(qū)動(dòng)器
2021-04-28 11:51:08
0 AN-1503:使用AD8599運(yùn)算放大器作為AD7995 4通道10位ADC的超低失真驅(qū)動(dòng)器
2021-05-14 19:49:18
1 演示電路2473A內(nèi)置LTC6419雙通道差分放大器/ADC驅(qū)動(dòng)器。它集成了各種無源元件,可支持多種應(yīng)用配置。這些全差分放大器接受單端或差分輸入,失真性能幾乎無差異。?
2021-05-30 09:24:44
2 DC807A:LT5524具有數(shù)字控制增益的低失真IF放大器/ADC驅(qū)動(dòng)器演示板。
2021-05-30 10:53:00
12 圖1所示電路是一款雙通道色度計(jì),其具有一個(gè)調(diào)制光源發(fā)射器,各通道上有可編程增益跨阻放大器,后接一個(gè)噪聲非常低的24位 Σ-Δ 型模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)。ADC的輸出連接到一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)FPGA夾層
2021-06-05 11:29:28
7 單電源全差動(dòng)放大器驅(qū)動(dòng)ADC(電源技術(shù) 小木蟲)-TI工程師提出的一種使用負(fù)輸入電壓的單電源全差動(dòng)放大器驅(qū)動(dòng)ADC的電路及分析。
2021-09-29 16:23:35
16 能會(huì)忍不住想要使用一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的非反相放大器來測(cè)量該分流器的電壓,因?yàn)榉至髌麟妷簽榻拥貐⒖?。但是,仍然可能?huì)有較小的雜散接地電阻壓降。您可能需要一種差動(dòng)測(cè)量方法對(duì)該電壓進(jìn)行開爾文檢測(cè),從而實(shí)現(xiàn)分流器的四線連接
2021-11-19 16:02:46
1305 高性能ADC采用小尺寸工藝設(shè)計(jì),通常采用1.8 V至5 V單電源供電。處理±10 V或更大的信號(hào)時(shí),ADC前面的放大器電路可以衰減信號(hào),以防止其使ADC輸入飽和。當(dāng)信號(hào)包含較大的共模電壓時(shí),通常使用差動(dòng)放大器(差動(dòng)放大器)。
2023-02-03 16:27:13
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通過級(jí)聯(lián)雙通道放大器并增加相位補(bǔ)償,構(gòu)建具有高增益、寬帶寬、良好直流精度和低失真的復(fù)合放大器。
2023-02-09 11:56:38
644 經(jīng)典的分立差動(dòng)放大器設(shè)計(jì)非常簡(jiǎn)單,一個(gè)運(yùn)算放大器和四電阻網(wǎng)絡(luò)有何復(fù)雜之處? 經(jīng)典的四電阻差動(dòng)放大器如圖1所示, 但是這種電路的性能可能不像設(shè)計(jì)人員想要的那么好。本文從實(shí)際生產(chǎn)設(shè)計(jì)出發(fā),討論了與分立
2023-08-13 11:05:01
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評(píng)論