一、集成電路及其特點集成電路是利用氧化,光刻,擴散,外延,蒸鋁等集成工藝,把晶體管,電阻,導線等集中制作在一小塊半導體(硅)基片上,構(gòu)成一個完整的電路。按功能可分為模擬集成電路和數(shù)字集成電路兩大類,其中
摘要 設計了一種全差分高增益AB類音頻功率放大器。該運算放大器利用電流抵消技術(shù)以提高增益,并采用一種改進型AB類推挽式輸出級結(jié)構(gòu)得到大電流驅(qū)動能力和寬擺幅。在0.35μm CMOS工藝條件仿真得到該運算放大器在5
本文將討論決定運算放大器 (op amp) 固有噪聲的基本物理關系。集成電路設計人員在噪聲和其他運算放大器參數(shù)之間進行了一些性能折衷的設計,而電路板和系統(tǒng)級設計人員將從中得到一些啟發(fā)。另外,工程師們還能了解到,
致力于開發(fā)醫(yī)療診斷設備的公司面臨的挑戰(zhàn)就是要為消費者提供物美價廉的產(chǎn)品。在降低醫(yī)護成本和改善病人護理服務方面,最重要的是能縮小這些醫(yī)療設備的體積并提高其精確度。在人口老化問題日趨嚴重的今天,上述需求顯
圖1所示的三運放儀表放大器看似為一種簡單的結(jié)構(gòu),因為它使用已經(jīng)存在了幾十年的基本運算放大器(op amp)來獲得差動輸入信號。運算放大器的輸入失調(diào)電壓誤差不難理解。運算放大器開環(huán)增益的定義沒有改變。運算放大器共
下面圖1所示的電路表示一個二階系統(tǒng),其中電容C1表示源電容、反相輸入的雜散電容、運算放大器的輸入電容或這些電容的任意組合。C1會導致噪聲增益出現(xiàn)斷點,C2則是為取得穩(wěn)定性而必須添加的電容。 圖1:帶
功能指標利用數(shù)字變阻器AD5270/AD5272和運算放大器AD8615構(gòu)建緊湊型、低成本、5 V、可變增益反相放大器電路說明圖1所示電路采用數(shù)字變阻器 AD5270/AD5272 和運算放大器AD8615 ,提供一種緊湊型、低成本、低電壓、可變
振動、溫度、壓力和光等現(xiàn)實世界的信號需要精確的信號調(diào)理和信號轉(zhuǎn)換,然后才能在數(shù)字域中進行進一步數(shù)據(jù)處理。為了克服當前高精度應用的多種挑戰(zhàn),需要一個精心設計的低噪聲模擬前端來實現(xiàn)最佳信噪比(SNR)。許多系統(tǒng)
作為消費、工業(yè)、科學和其他應用的基本組成部分,運算放大器是最廣泛應用的電子元器件。對大多數(shù)低端應用來說,設計要求明確,因而元件的選擇也相對容易。但在用于實現(xiàn)許多高端傳感器的輸入處理設計時,如何選擇最佳
摘要:設計了一種基于流水線模/數(shù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)應用的低壓高速CMOS全差分運算放大器。該運放采用了折疊式共源共柵放大結(jié)構(gòu)與一種新型連續(xù)時間共模反饋電路相結(jié)合以達到高速度及較好的穩(wěn)定性。設計基于SMIC 0.25μm CM
運算放大器是典型的模擬集成電路??梢哉f有了運算放大器才算有了模擬集成電路、其歷史也就是模擬集成電路的歷史。運算放大器的設計開發(fā)不像其外特性那樣直觀明了;外特性有細微差異的運算放大器內(nèi)部差異之巨大也往往
摘要:基于CSMC0.5μm標準CMOS工藝,采用復用型折疊式共源共柵結(jié)構(gòu),設計一種折疊式共源共柵運算放大器。該電路在5V電源電壓下驅(qū)動5pF負載電容,采用Cadence公司的模擬仿真工具Spectre對電路進行仿真。結(jié)果表明,
運算放大器是典型的模擬集成電路??梢哉f有了運算放大器才算有了模擬集成電路、其歷史也就是模擬集成電路的歷史。運算放大器的設計開發(fā)不像其外特性那樣直觀明了;外特性有細微差異的運算放大器內(nèi)部差異之巨大也往往
基于RGB三基色原理的手持式色度儀的設計
運算放大器應用設計的幾個技巧運算放大器在電路中發(fā)揮重要的作用,其應用已經(jīng)延伸到汽車電子、通信、消費等各個領域,并將在支持未來技術(shù)方面扮演重要角色。在運算放大器的實際應用中,設計工程師經(jīng)常遇到諸如選型、
運算放大器設計基礎
運算放大器輸出級極限 運算放大器的軌至軌運行是指其輸入級或輸出級,或者是指其輸入級與輸出級。作為驅(qū)動 SAR ADC輸入端的一個緩沖器,我們更關注運算放大器軌至軌的輸出能力。一般說來,該輸出能力表明了
問:可以用+10V單電源為運算放大器供電嗎?還是必須使用±5V電源?答:這個問題介于非常見問題(RAQ)和常見問題(FAQ)之間,值得探討。對,您可以使用+10V電源,不是必須得使用雙極性±5V電源,除非您想這
引言RS-170在過去曾是黑白圖像的標準,視頻被分為多個幀,而標準的幀速率是每秒30 (美國)或25 (歐洲)幀。 廣播電視又將每個幀分成兩個隔行掃描場。就北美電視而言,每幀1/30秒且采用隔行掃描,則顯示圖像可達到每秒1