2025年9月2日,致力于亞太地區(qū)市場的國際領先半導體元器件分銷商---大聯(lián)大控股宣布,其旗下世平推出以旗芯微(Flagchip)FC4150F512BS1P64T1A MCU為主,輔以恩智浦(NXP)SBC芯片MFS2300BMBA0EP、安森美(onsemi)IPM模塊NFVA23512NP2T、PSR DC/DC NCV12711ADNR2G器件、圣邦微(SGMICRO)運算放大器SGM8557H-1AQ、納芯微(NOVOSENSE)隔離器NSI8220W0、NSI1311和NSI1300D25、莫仕(Molex)連接器以及威世(Vishay)電阻器的新能源汽車e-Compressor空壓機方案。
中國上海,2025年7月29日——全球知名半導體制造商ROHM(總部位于日本京都市)今日宣布,推出工作時的電路電流可控制在業(yè)界超低水平的超小尺寸CMOS運算放大器“TLR1901GXZ”。該產(chǎn)品非常適用于電池或充電電池驅(qū)動的便攜式測量儀、可穿戴設備和室內(nèi)探測器等小型應用中的測量放大器。
在電子電路中,負電壓的產(chǎn)生通常需要一種特殊的電路配置。然而,有一個簡單的方法可以獲得負電壓,那就是利用運算放大器(Op-Amp)和地線。具體來說,你可以將運算放大器配置為一個反相放大器,其輸入端接地,并通過適當?shù)碾娮韬碗娫措妷簛碓O置所需的負輸出電壓。這樣,你就可以得到一個相對于地線的負電壓。
在電子電路設計領域,運算放大器扮演著極為關鍵的角色,廣泛應用于信號放大、濾波、比較等眾多電路之中。而在考量運算放大器的性能時,“最大電源電流” 是一個不容忽視的重要參數(shù)。它不僅直接關聯(lián)到運算放大器自身的功耗情況,更對整個電路的穩(wěn)定性、可靠性以及電池供電系統(tǒng)的續(xù)航能力等方面產(chǎn)生著深遠影響。因此,深入探究運算放大器的 “最大電源電流”,對于優(yōu)化電路設計、提升系統(tǒng)性能具有重要意義。
為增進大家對運算放大器的認識,本文將對運算放大器的特點、運算放大器的應用以及運算放大器的噪聲予以介紹。
為增進大家對運算放大器的認識,本文將對運算放大器的種類、運算放大器使用注意事項予以介紹。
為增進大家對運算放大器的認識,本文將對運算放大器工作原理、運算放大器計算公式、選用方法予以介紹。
在實際應用中,運放電路廣泛存在于許多領域。然而,運放電路的應用遠不止于同相放大和反向放大,其在實際設計與應用中展現(xiàn)出極高的靈活性。為了深入理解和分析運放電路,我們需要緊扣兩大核心概念——“虛短”與“虛斷”。
在模擬電子電路中,運算放大器(Operational Amplifier,簡稱運放)和比較器(Comparator)是兩類看似相似但功能特性截然不同的核心器件。它們均以放大信號為基礎,但設計目標、電路結(jié)構和應用場景存在顯著差異。
電壓控制開關是LTspice的基本電路元件,能夠以簡潔的方式在電路中實現(xiàn)開路或短路行為,并支持在仿真過程中動態(tài)切換。完善原理圖后,設計人員最終可能需要采用更精確的FET或開關模型,但在設計初期,較簡單的開關元件無疑是更理想的選擇。
在微弱電流檢測領域,確保測量的準確性和穩(wěn)定性至關重要。T 型電阻網(wǎng)絡作為一種常用的電路結(jié)構,在配合運算放大器進行微弱電流放大時,常需要引入補償電容來優(yōu)化電路性能。然而,補償電容的位置選擇并非隨意,其正確放置對于實現(xiàn)最佳電路性能起著關鍵作用。
比較器(Comparator)和運算放大器(Operational Amplifier,簡稱運放)都是電子電路中常見且重要的模擬器件,雖然兩者結(jié)構相似,但功能和應用有顯著差異。
集成低功耗模擬外設,降低設計成本與復雜度
4月15日,日清紡微電子株式會社(以下簡稱“日清紡微電子”)攜四款當家產(chǎn)品亮相2025年慕尼黑上海電子展,通過高性能低功耗產(chǎn)品矩陣全面展示其在電子行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢成果,為中國及世界工業(yè)自動化、汽車電子及其他民用設備等領域創(chuàng)新升級提供強勁動力。
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。
運算放大器(Operational Amplifier,簡稱Op-Amp)是一種具有很高放大倍數(shù)的電路單元,主要用于對輸入信號進行放大、運算等處理。? 運算放大器通常結(jié)合反饋網(wǎng)絡共同組成某種功能模塊,其輸出信號可以是輸入信號加、減或微分、積分等數(shù)學運算的結(jié)果。
在電子電路領域,運算放大器(簡稱運放)是一類極為重要的模擬集成電路,廣泛應用于信號放大、濾波、比較等多種電路功能中。電流型運放和電壓型運放作為運放的兩大主要類型,雖然都承擔著信號處理的任務,但它們在工作原理、性能特點以及應用場景等方面存在顯著區(qū)別。深入理解這些區(qū)別,對于電子工程師在電路設計中正確選擇和應用運放,實現(xiàn)高效、穩(wěn)定的電路功能具有關鍵意義。
在現(xiàn)代電子測量與控制系統(tǒng)中,傳感器作為感知外界物理量并將其轉(zhuǎn)換為電信號的關鍵部件,發(fā)揮著至關重要的作用。然而,傳感器輸出的信號通常較為微弱,且輸出電流能力有限,難以直接滿足后續(xù)電路處理和驅(qū)動負載的需求。為解決這一問題,在傳感器輸出端加入運算放大器(運放)成為一種常見且有效的手段。通過運放,傳感器信號能夠?qū)崿F(xiàn)分辨率的提升以及電流能力的增強,其背后蘊含著一系列重要的原理。
運算放大器內(nèi)部包含多級放大電路,其輸入級通常采用差分放大電路,具有高輸入電阻和抑制零點漂移能力;中間級主要進行電壓放大,具有高電壓放大倍數(shù),一般由共射極放大電路構成;輸出級與負載相連,具有帶載能力強、低輸出電阻的特點。此外,運算放大器還具有高增益、低漂移、深度負反饋等特性,這些特性使得運算放大器在信號調(diào)理、濾波、信號比較、模擬計算等多種電子電路系統(tǒng)中得到廣泛應用。
在模擬電子技術領域,運算放大器(簡稱運放)作為一種極為重要的電子器件,廣泛應用于信號放大、濾波、比較等各類電路中。而允許輸入差模電壓,是運放的一個關鍵參數(shù),對其深入理解有助于我們更好地設計和運用運放電路,確保電路的穩(wěn)定運行與性能優(yōu)化。