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更新日期: 2025-05-28

一種帶共模反饋電路的套筒式全差分運算放大器

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一種帶共模反饋電路的套筒式全差分運算放大器 4.7

基于Chartered 0.35μm工藝,設計了一種帶共模反饋電路的套筒式全差分運算放大器。該電路主要由套筒式結構的主運放、偏置電路和共模反饋電路組成。仿真結果表明,設計的電路開環增益為79.4 dB,單位增益帶寬為179 MHz,相位裕度為75.5°(負載Cload=3 pF),功耗為2.31 mW。提出了一種全新的全差分運放增益測試方法,可以比較準確地測得運放的低頻增益。對通過流片的電路進行測試和分析,結果與仿真指標基本接近,達到預先設計的要求。

運算放大器16個基本運算電路

運算放大器16個基本運算電路

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一、電路原理分析與計算 1.反相比例運算電路 輸入信號從反相輸入端引入的運算,便是反相運算。反饋電阻rf跨接在輸 出端和反相輸入端之間。根據運算放大器工作在線性區時的虛開路原則可知:i- =0,因此i1=if。電路如圖1所示, r1 10kω v1 500mv u1a tl082cd 3 2 4 8 1 r2 9.1kω rf 100kω v2 12v v3 12v xmm1 圖1 根據運算放大器工作在線性區時的虛短路原則可知:u-=u+=0。 由此可得:0 1 f i r uu r 因此閉環電壓放大倍數為: 1 of uo i ur a ur 2.同相比例運算電路 輸入信號從同相輸入端引入的運算,便是同相運算。電路如圖2所示, u1a tl082cd 3 2 4 8 1 r2 10kω rf 10kω v2 12v v3 12v x

跨導運算放大器及其Spice電路模型的構建

跨導運算放大器及其Spice電路模型的構建

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山東科技大學工程碩士學位論文跨導運算放大器及其spice電路模型的構建 2.1cmos模擬集成電路基本單元 2.1.1mos場效應管的基本結構 絕緣柵場效應管又叫作mos場效應管,意為金屬-氧化物-半導體場效應管。圖2.1 為mos場效應管的結構和電路符號。圖中的n型硅襯底是雜質濃度低的n型硅薄片。 在它上面再制作兩個相距很近的p區,分別引為漏極和源極,而由金屬鋁構成的柵極則 是通過二氧化硅絕緣層與n型襯底及p型區隔離。這也是絕緣柵mos場效應管名稱的 由來。因為柵極與其它電極隔離,所以柵極是利用感應電荷的多少來改變導電溝道去控 制漏源電流的。mos場效應管的導電溝道由半導體表面場效應形成。柵極加有負電壓, 而n型襯底加有正電壓。由于鋁柵極和n型襯底間電場的作用,使絕緣層下面的n型 襯底表面的電子被排斥,而帶正電的空穴被吸引到表面上

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模擬電子線路第6章集成電路運算放大器

模擬電子線路第6章集成電路運算放大器

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模擬電子線路第6章集成電路運算放大器 4.8

模擬電子線路第6章集成電路運算放大器

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基于集成運算放大器的加減法運算電路的分析與設計 基于集成運算放大器的加減法運算電路的分析與設計 基于集成運算放大器的加減法運算電路的分析與設計

基于集成運算放大器的加減法運算電路的分析與設計

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基于集成運算放大器的加減法運算電路的分析與設計 4.5

集成運算放大器在電子電路中應用非常廣泛,在線性區工作時可以構成信號放大、信號運算、正弦信號發生以及濾波等多種功能的電路;在非線性區工作時可以構成電壓比較器和非正弦信號發生器等多種功能的電路。本文研究集成運放在線性區工作構成比例、加減等基本運算電路的情況,在滿足平衡條件的情況下,推導出了由單運放構成的加減法運算電路的計算公式。在給定輸入輸出表達式等設計要求時,利用multisim軟件輔助設計了單運放和雙運放兩種不同結構的加減法運算電路。

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運算放大器選型的注意事項

運算放大器選型的注意事項

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運算放大器選型的注意事項 4.4

運算放大器選型的注意事項 摘要:運算放大器是重要的模擬器件,在選擇一個好的運算放大器的時 候不禁需要了解設計的需求,還需要知道運算放大器的制造工藝以及一些具 體的參數,本文將會介紹運算放大器選擇的注意事項。 運算放大器是重要的模擬器件,在選擇一個好的運算放大器的時候不禁需 要了解設計的需求,還需要知道運算放大器的制造工藝以及一些具體的參 數,本文將會介紹運算放大器選擇的注意事項。 假設有一種完美的放大器,適用于任何電路設計。這種完美的運算放大器 具有無限大的開環增益和帶寬,其偏置電壓、輸入偏置電流、輸入噪聲和電 源電流都為零,它能夠在任意電源電壓下工作。既然它是真正完美的,那也 應該是免費的。但這種完美的運算放大器實際上根本不存在,也不可能存 在。于是銷售商就提供了各種各樣的運算放大器,每種都有各自不同的性 能、特點和價格。了解放大器的最重要的參數,就能夠找到最合適的運算放 大器。 偏

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運算放大器與電壓比較器的特點與區別 運算放大器與電壓比較器的特點與區別 運算放大器與電壓比較器的特點與區別

運算放大器與電壓比較器的特點與區別

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運算放大器與電壓比較器的特點與區別 4.6

運算放大器與電壓比較器均是較為常見的兩種單元電路,電路符號相同,這兩者各自有何特點?區別在哪?能否相互代換呢?運算放大器簡稱“運放”,是一種具有很高放大倍數的單元電路,由具有特殊耦合電路及反饋電路的放大器組成,現已采用集成塊封裝形式,又稱為集成運放。

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可驅動xDSL及多個視頻線路的運算放大器 可驅動xDSL及多個視頻線路的運算放大器 可驅動xDSL及多個視頻線路的運算放大器

可驅動xDSL及多個視頻線路的運算放大器

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可驅動xDSL及多個視頻線路的運算放大器 4.8

可驅動xDSL及多個視頻線路的運算放大器

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詳解負反饋放大器電路

詳解負反饋放大器電路

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詳解負反饋放大器電路 4.4

難點電路詳解之負反饋放大器電路 1負反饋放大器 在放大器中采用負反饋電路,其目的是為了改善放大器的工作性能,提高放大器的 輸出信號質量。在引入負反饋電路之后,放大器的增益要比沒有負反饋時的增益小,但是可 以改善放大器的許多性能,主要有四項:減小放大器的非線性失真、擴寬放大器的頻帶、降 低放大器的噪聲和穩定放大器的工作狀態。 1.1正反饋和負反饋概念 放大器的信號傳輸都是從放大器的輸入端傳輸到放大器輸出端,但是反饋過程則不 同,它是從放大器輸出端取出一部分輸出信號作為反饋信號,再加到放大器的輸入端,與原 放大器輸入信號進行混合,這一過程稱為反饋。 ①反饋方框圖 如圖1所示是反饋方框圖。從圖中可以看出,輸入信號ui從輸入端加到放大器中進 行放大,放大后的輸出信號uo其中的一部分加到下一級放大器中,另有一部分信號經過反饋 電路作為反饋信號uf,與輸入信號ui合并,作為凈輸

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專為低功率、便攜式應用而設計的運算放大器 專為低功率、便攜式應用而設計的運算放大器 專為低功率、便攜式應用而設計的運算放大器

專為低功率、便攜式應用而設計的運算放大器

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專為低功率、便攜式應用而設計的運算放大器 4.4

專為低功率、便攜式應用而設計的運算放大器

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高速運算放大器在視頻線路中的應用 高速運算放大器在視頻線路中的應用 高速運算放大器在視頻線路中的應用

高速運算放大器在視頻線路中的應用

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高速運算放大器在視頻線路中的應用 4.8

介紹了運算放大器的特點、類型及高速運算放大器在視頻線路中的典型應用電路及特性。

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40V單電源雙通道運算放大器 40V單電源雙通道運算放大器 40V單電源雙通道運算放大器

40V單電源雙通道運算放大器

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40V單電源雙通道運算放大器 4.7

isl28218是一款雙通道運算放大器,采用單電源和對地基準輸入、軌到軌輸出,單電源或雙電源工作為設計提供了靈活性。其可靠的輸入級具有電路保護功能,寬共模電壓最大范圍低于負電軌0.5v。isl28218n供設計人員用于各種惡劣的工作環境,以及信號低于對地電壓的傳感應用。

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一種恒跨導軌對軌輸入級運算放大器的設計 一種恒跨導軌對軌輸入級運算放大器的設計 一種恒跨導軌對軌輸入級運算放大器的設計

一種恒跨導軌對軌輸入級運算放大器的設計

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一種恒跨導軌對軌輸入級運算放大器的設計 4.6

提出了一種恒跨導軌對軌輸入級的結構,從理論上詳細分析了這種結構的可行性和優越性,在輸入mos差分對管處于強反型區和弱反型區時,它都能提供幾乎不變的跨導,且采用0.6μmcmos工藝對這種運算放大器進行了模擬仿真,其結果與理論值很相符合。

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通用貼片式器件及應用電路(一)  適用于便攜式的運算放大器 通用貼片式器件及應用電路(一)  適用于便攜式的運算放大器 通用貼片式器件及應用電路(一) 適用于便攜式的運算放大器

通用貼片式器件及應用電路(一) 適用于便攜式的運算放大器

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通用貼片式器件及應用電路(一)  適用于便攜式的運算放大器 4.5

表面貼裝技術(smt)的發展促使表面貼裝元器件(smd)的發展。特別是便攜式的神速發展,更促進貼片式器件的改進,不僅僅是不斷地減小體積、重量,并且也提高了性能。在這種形勢下,在開發新產品時不得不從習慣的穿孔式元器件改換成貼片式元器件。維修技術人員在維修各種家用電器、儀器、儀表時也會碰到各種貼片式器件。為了適應這個發展的需要,本刊將陸續介紹各種通用貼片式器件及其應用電路。這些通用的貼片式器件可代換老的穿孔式dip封裝器件,更適合設計用于便攜式電子產品。

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Diodes為電池供電產品推出低壓低電流運算放大器 Diodes為電池供電產品推出低壓低電流運算放大器 Diodes為電池供電產品推出低壓低電流運算放大器

Diodes為電池供電產品推出低壓低電流運算放大器

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Diodes為電池供電產品推出低壓低電流運算放大器 4.6

diodes公司(diodesincorporated)推出單通道軌對軌(rail-to-rail)輸出運算放大器tlv271,可直接替代行業標準組件,使設計人員得以善用整個電源電壓工作范圍。tlv271提供從2.7~16v寬廣的工作電壓范圍,以支持一系列以電池供電的低功耗消費性和工業產品。這個器件具有2mhz的高增益帶寬及1.4v/μs的快速電壓轉換速率,而靜態電流只有550μa的情況下可把功耗減到最低。

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基于單電源供電集成運算放大器組成簡易信號發生器的設計 基于單電源供電集成運算放大器組成簡易信號發生器的設計 基于單電源供電集成運算放大器組成簡易信號發生器的設計

基于單電源供電集成運算放大器組成簡易信號發生器的設計

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基于單電源供電集成運算放大器組成簡易信號發生器的設計 4.7

由集成運算放大器組成的信號發生器具有結構簡單、調試方便等優點,在電子系統分析和設計中應用廣泛。本文采用單電源供電方式,以lm324運算放大器為核心器件,將其中的四個運算放大器分別設計成滿足一定要求的單元電路,最后實現產生正弦波、方波和三角波的簡易信號發生器,可作為《模擬電子技術》課程設計、大學生電子設計競賽和大學生科技創新項目必備的訓練模塊。

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Diodes為電池供電產品推出低壓低電流運算放大器 Diodes為電池供電產品推出低壓低電流運算放大器 Diodes為電池供電產品推出低壓低電流運算放大器

Diodes為電池供電產品推出低壓低電流運算放大器

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Diodes為電池供電產品推出低壓低電流運算放大器 4.5

diodes公司(diodesincorporated)推出單通道軌對軌(rail—to—rail)輸出運算放大器tlv271,可直接替代行業標準組件,使設計人員得以善用整個電源電壓工作范圍。tlv271提供從2.7v到16v寬廣的工作電壓范圍,以支持一系列以電池供電的低功耗消費性和工業產品。這個器件具有2mhz的高增益帶寬及1.4v/μs的快速電壓轉換速率,而靜態電流只有550μa的情況下可把功耗減到最低。

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光耦合器及光耦反饋電路的設計 光耦合器及光耦反饋電路的設計 光耦合器及光耦反饋電路的設計

光耦合器及光耦反饋電路的設計

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光耦合器及光耦反饋電路的設計 4.8

光耦反饋電路的特點是利用光耦合器實現信號傳輸與電氣隔離,并與穩壓管或可調式精密并聯穩壓器一同構成開關電源的反饋電路。

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意法半導體推出xDSL和視頻線路驅動用高輸出運算放大器 意法半導體推出xDSL和視頻線路驅動用高輸出運算放大器 意法半導體推出xDSL和視頻線路驅動用高輸出運算放大器

意法半導體推出xDSL和視頻線路驅動用高輸出運算放大器

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意法半導體推出xDSL和視頻線路驅動用高輸出運算放大器 4.7

意法半導體日前推出兩款輸出電流能夠驅動xdsl線路接口和多個視頻線路的寬帶運算放大器。ts615和ts616運算放大器具有噪聲低、功率小、輸出電流大的性能,采用小型封裝,對它們可用進行不同的配置,以便在采用多種載波的通信系統中驅動信號。

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電荷放大器-放大器

電荷放大器-放大器

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電荷放大器-放大器 4.5

五、電荷放大器 電荷放大器主要由一個高增益反向電壓放大器和電容負反饋組成。輸入端的mosfet 或j-fet提供高絕緣性能,確保極低的電流泄露。 電荷放大器將壓電傳感器產生的電荷轉換為成比例的電壓,用來作為監測和控制過程的 輸入量。電荷放大器主要由一個具有高開環增益和電容負反饋的mosfet(半導體場效應晶 體管)或jfet(面結型場效應晶體管)的反向電壓放大器組成,因此它的輸入產生高絕緣阻抗, 會引起少量電流泄漏。忽略rt和ri,輸出端電壓為: )( 1 1 1 crt r r o ccc ac c q u 對于足夠高的開環增益,系數1/ac接近于零。因此可以忽略電纜和傳感器的電容,輸 出電壓僅由輸入端電壓和量程電容決定。 r o c qu 電荷放大器可看成是電荷積分器,它總是在量程電容兩端以大小相等,極向相反的電荷 補償傳感器產生的電荷。量程電容兩端

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BTL功率放大器典型電路設計

BTL功率放大器典型電路設計

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BTL功率放大器典型電路設計 4.4

btl功率放大器典型電路設計 摘要:btl功率放大器的基礎是ocl電路,差分放大ocl電路有 良好的溫度穩定特性,對ocl的輸出中點起到了良好的穩定作用。在 ocl電路的基礎上加以改進,用兩個性能完全相同對稱的ocl電路加 以組合構成了橋式平衡功放電路,使得功放電路的性能如:輸出的靈敏 度、信號的噪聲比、輸出功率有了很大的改進。 關鍵詞:btl功率放大器tda2030a 功率放大器是擴音機的后級,是高保真音響設備的關鍵的核心部 分。它的作用是對音頻信號進行不失真的功率放大,以足夠的電功率 去推動揚聲器。隨著電子應用技術的進步和各種元器件的變革,其電 路結構形式已經發生了很大的變化,從傳統的變壓器耦合式推挽電路, 發展為otl、ocl、btl以及全對稱、全直流等多種形式。目前使 用較多的是ocl、btl。下面我就應用原理進行了一個簡單的功

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D類放大器電路板布局指南

D類放大器電路板布局指南

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D類放大器電路板布局指南 4.4

www.***.*** d類放大器電路板布局指南 作者:johnwidder和simoneferri 意法半導體公司(st) 介紹 如果沒有遵循一些基本的布局指南,pcb設計將會限制d類放大器的性能或降低 其可靠性。下面描述了d類放大器一些好的pc板布局實踐經驗。采用帶有兩個 btl輸出的sta517b(每通道175瓦)數字功率放大器作為范例,但對所有的d類 放大器而言,其基本概念是一致的。 圖1:立體聲btld類功率放大器原理圖 地平面 良好的地平面是優質d類放大器布局的關鍵。如果可能應將電路板的底層作為一 個專有的地平面,完整的地平面可以提供最佳性能和最可靠的設計。如果你不得 不在電路板的底層布信號線或電源走線,須盡可能的短。如果必要,為了使底層 走線短距離,應將走線引回到電路板的頂層,從而避免在底層長距離走線。 利用過孔

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D類放大器電路板布局指南

D類放大器電路板布局指南

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D類放大器電路板布局指南 4.4

d類放大器電路板布局指南 作者:johnwidder和simoneferri 意法半導體公司(st) 介紹 如果沒有遵循一些基本的布局指南,pcb設計將會限制d類放大器的性能或降低 其可靠性。下面描述了d類放大器一些好的pc板布局實踐經驗。采用帶有兩個 btl輸出的sta517b(每通道175瓦)數字功率放大器作為范例,但對所有的d類 放大器而言,其基本概念是一致的。 圖1:立體聲btld類功率放大器原理圖 地平面 良好的地平面是優質d類放大器布局的關鍵。如果可能應將電路板的底層作為一 個專有的地平面,完整的地平面可以提供最佳性能和最可靠的設計。如果你不得 不在電路板的底層布信號線或電源走線,須盡可能的短。如果必要,為了使底層 走線短距離,應將走線引回到電路板的頂層,從而避免在底層長距離走線。 利用過孔將電路板的頂層器件與電路板底層的

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功放電路、前置放大器電路圖

功放電路、前置放大器電路圖

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功放電路、前置放大器電路圖 4.7

功率放大器、前置放大器項目參考電路圖 1.電源電路圖 d1 3n246 1 2 4 3 c3 2.2mf c4 2.2mf c1 330nf c2 330nf c7 1mf c8 1mf c5 100nf c6 100nf u1 lm7812ct linevreg common voltage u2 lm7912ct linevreg common voltage v3 220vrms 50hz 0?? 4 7 t2 ts_pq4_10 5 0 xmm1 8 3 2 1 0 9 探針1,探針1 v:-12.6v v(峰-峰):77.4uv v(有效值):0v v(直流):-12.6v i:-694ua i(峰-峰):1.21ua i(有效值):0a i(直流):-695ua 頻率:2.前置放大電路 3.集成

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六、電荷放大器與電壓放大器

六、電荷放大器與電壓放大器

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六、電荷放大器與電壓放大器 4.6

實驗六電荷放大器與電壓放大器 加速度一般通過壓電加速度傳感器進行測量。電荷放大器能將傳感器輸出的 微弱電荷信號變換成放大了的電壓信號,同時又能將傳感器的高阻抗輸出變換成 低阻抗輸出。壓電加速度傳感器的輸出需經電荷放大器進行變換(即電荷—電壓 轉換),方可用于后續的放大、處理,因此電荷放大器是加速度測量中必不可少 的。下圖為電荷放大器的仿真原理圖。 下圖為電荷放大器仿真的波形圖。 用運放構成同相放大器可以實現電壓放大。下圖為電壓放大器仿真的原理 圖。 下圖為電壓放大器的波形圖。

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王少華

職位:資深造價工程師

擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林

帶共模反饋電路套筒式全差分運算放大器文輯: 是王少華根據數聚超市為大家精心整理的相關帶共模反饋電路套筒式全差分運算放大器資料、文獻、知識、教程及精品數據等,方便大家下載及在線閱讀。同時,造價通平臺還為您提供材價查詢、測算、詢價、云造價、私有云高端定制等建設領域優質服務。手機版訪問: 帶共模反饋電路套筒式全差分運算放大器
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