既然我們有了將實際濾波器轉換為磚墻式濾波器的算式,那么我們就能很方便地進行功率頻譜的積分運算了。請記住,功率的積分運算為電壓頻譜的平方。我們需將積分結果進行平方根運算轉換回電壓。方程式 2.3 即由此得出
噪聲的重要特性之一就是其頻譜密度。電壓噪聲頻譜密度是指每平方根赫茲的有效(RMS) 噪聲電壓(通常單位為nV/rt-Hz)。功率譜密度的單位為W/Hz。在上一篇文章中,我們了解到電阻的熱噪聲可用方程式 2.1 計算得出。該算
采用模擬電子開關取代有接點開關,可以防止產生火花和射頻干擾,上圖為采用結型場效應晶體管和運算放大器的電路極其等效的機械線路。輸入信號Ue(或Ue1、Ue2……)在B端有控制信號(高電平10V)時結型場
0 引言 運算放大器的用途非常廣泛,是許多模擬系統(tǒng)和混合信號系統(tǒng)中的一個完整部分,大量具有不同復雜程度的運算放大器被用來實現各種功能,從直流偏置到高速放大或者濾波等。在很多功率電路中,對運算放大器的
該電路特點:運算放大器不會產生漂移,穩(wěn)壓管有溫度補償;
電流反饋的結構與電壓反饋大不相同。電流反饋非常適合用于高速信號,因為它沒有基礎增益帶寬積的限制,同時也由于其固有的線性度。電流反饋運算放大器的帶寬略微受到增益的約束,但不像電壓反饋器件那么嚴重。再者,
引言 現代高速運算放大器 (op amps) 的建立時間都為幾納秒左右。這個時間是如此的短暫。因此,要想在某個合理誤差范圍內對其進行測定,不僅僅對自動測試設備(ATE)是一個難題,即使在工作臺上也難以完成。今天的運
0 引言運算放大器的用途非常廣泛,是許多模擬系統(tǒng)和混合信號系統(tǒng)中的一個完整部分,大量具有不同復雜程度的運算放大器被用來實現各種功能,從直流偏置到高速放大或者濾波等。在很多功率電路中,對運算放大器的溫度特
第4步:為運算放大器找到最大增益并定義搜索條件有了ADC的輸入電壓范圍將有助于我們設計增益模塊。為了最大化動態(tài)范圍,我們需要在給定的輸入信號和ADC輸入范圍內選取盡可能高的增益。這意味著我們可以將該例子中的增
視頻放大器(放大器原理)主要是用來放大視頻信號的,可以用來增強視頻的亮度、色度和同步信號。當然,當線路內干擾信號也會被放大。而且回路中不能串接過多的視頻放大器(放大器電路),否則就會出現飽和現象,導致圖像
電路由于采用達林頓晶體管BSY86后輸出電流較大。輸出電流最大值由電阻R=150歐限制,輸出電流的大小由電位器RP1調節(jié),并且與負載電阻Rl無關而保持常數。圖中電位器RP1采用10k歐,電流可在5uA~40mA范圍內調節(jié)。運算放
電路由于采用達林頓晶體管BSY86后輸出電流較大。輸出電流最大值由電阻R=150歐限制,輸出電流的大小由電位器RP1調節(jié),并且與負載電阻Rl無關而保持常數。圖中電位器RP1采用10k歐,電流可在5uA~40mA范圍內調節(jié)。運算放
通過將電阻器用作增益調整設置元件,建立起了在 DC 情況下運算放大器 (op amp) 的傳輸函數。在一般情況下,這些元件均為阻抗,而阻抗中可能會包含一些電抗元件。下面來看一下圖 1 所示的這種一般情況。圖 1 運算放大
MAX4236/MAX4237為高精度運放,在不采用斬波技術的情況下取得了優(yōu)異的低失調電壓和低失調電壓溫度系數。MAX4236和MAX4237的典型大信號開環(huán)電壓增益為120dB。這些器件的輸入偏置電流極小,僅為1pA。MAX4236的增益帶寬
利用運算放大器輸入的比較特性設計,制作運算放大器速測儀能夠進行快速、準確地判測所測運放的好壞,在元器件選擇中十分有用。 電路原理 測試儀基本設計思路是將待測運算放大器(圖中IC1,IC2,IC3,IC4)接成比較
引言不斷增長的電子元器件市場始終保持著對高性能運算放大器的巨大需求。寬帶、低功耗、高精度只是新產品要求的幾個關鍵參數。雖然這些參數已經得到的不斷地提高,但對設計人員來說,理想的運算放大器依然是一個&ldq