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  1. 常用高速运算放大器使用汇总

  2. 本文对高速运放进行列表汇总,并翻译了一个电流型运放AD811
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-08-17
    • 文件大小:369664
    • 提供者:chenxiaogo123
  1. 关于宽带直流放大器

  2. 本设计利用可变增益宽带放大器AD603来提高增益和扩大AGC控制范围,通过软件补偿减小增益调节的步进间隔和提高准确度。输入部分采用高速电压反馈型运放OPA642作跟随器提高输入阻抗,并且在不影响性能的条件下给输入部分加了保护电路。使用了多种抗干扰措施以减少噪声并抑制高频自激。功率输出部分采用分立元件制作。整个系统通频带为1kHz~20MHz,最小增益0dB,最大增益80dB。增益步进1dB,60dB以下预置增益与实际增益误差小于0.2dB。不失真输出电压有效值达9.5V,输出4.5V-5.5V
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-09-04
    • 文件大小:27648
    • 提供者:snguiyuan929
  1. 运放基础(经典) doc

  2. 目前广泛应用的电压型集成运算放大器是一种高放大倍数的直接耦合放大器。在该集成电路的输入与输出之间接入不同的反馈网络,可实现不同用途的电路。
  3. 所属分类:网络基础

    • 发布日期:2009-11-15
    • 文件大小:51200
    • 提供者:chanjan01
  1. 2003年索尼杯宽带放大器

  2. 本设计利用可变增益宽带放大器AD603来提高增益和扩大AGC控制范围,通过软件补偿减小增益调节的步进间隔和提高准确度。输入部分采用高速电压反馈型运放OPA642作跟随器提高输入阻抗,并且在不影响性能的条件下给输入部分加了保护电路。使用了多种抗干扰措施以减少噪声并抑制高频自激。功率输出部分采用分立元件制作。整个系统通频带为1kHz~20MHz,最小增益0dB,最大增益80dB。增益步进1dB,60dB以下预置增益与实际增益误差小于0.2dB。不失真输出电压有效值达9.5V,输出4.5~5.5V时
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2010-08-21
    • 文件大小:222208
    • 提供者:hww2888
  1. 运算放大器与T型电阻网络计算

  2. 采用通用运算放大器进行电路测量、放大电路等的设计时, 常常需要较高的放大倍数或按一定 的要求调整其放大倍数.针对实际应用中存在的这些问题, 对T 形电阻网络在运算放大器电路中的应用 进行了实际测试;根据对试验结果的分析, 得出了两种有实用价值的电路———采用 T 型电阻反馈网络的 放大电路和由数字系统控制电压增益的运放电路.该电路通过模拟开关可以很方便地与数字电路联系 起来, 完成显示放大倍数等要求, 是具有一定使用价值的电路
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2018-11-19
    • 文件大小:146432
    • 提供者:s_xfwu1
  1. 电压反馈放大器与电流反馈放大器的区别.docx

  2. 电压反馈型放大器的-3DB带宽由R1、Rf和跨导gm共同决定,这就是所谓的增益帯宽积的概念,增益增大,带宽成比例下降。同时运放的稳定性有输入阻抗R1和反馈阻抗Rf共同决定。   而对于电流反馈型运放,它的增益和带宽是相互独立的,其-3DB带宽仅由Rf决定,可以通过设定Rf得到不同的带宽。再设定R1得到不同的增益。同时,其稳定性也仅受Rf影响。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-02-09
    • 文件大小:19456
    • 提供者:qq_26604555
  1. 电流型运算放大器应用指南

  2. 电流反馈型运算放大器应用电路指南. 电压反馈型运算放大器有着先天的缺陷,在摆幅,斜坡能力,以及带宽方面,无法和电流型运放相比,但是电流型运算放大器在应用上也有一些特别的地方。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2013-02-21
    • 文件大小:349184
    • 提供者:happyboy1980
  1. 运算参数的详细解释和分析11—输入阻抗和输入电容

  2. 下图形象的说明了运放的输入端阻抗的特性。主要有两个参数,输入阻抗和输入电容。对于电压反馈型运入,输入阻抗主要由输入级的决定,一般BJT输入级的运放。的共模输入阻抗会大于40MΩ。差模输入阻抗大于200GΩ。对于JFET和CMOS输入级的运放,输入阻抗要大的多。这个阻抗通常表现为电阻性。作为常识被我们所熟知。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-26
    • 文件大小:49152
    • 提供者:weixin_38706743
  1. 模拟技术中的理想的电压反馈型(VFB)运算放大器

  2. 简介   运算放大器是线性设计的基本构建模块之一。在经典模式下,运算放大器由两个输入引脚和一个输出引脚构成,其中一个输入引脚使信号反相,另一个输入引脚则保持信号的相位。运算放大器的标准符号如图1所示。其中略去了电源引脚,该引脚显然是器件工作的必需引脚。 图1:运算放大器的标准符号   运算放大器"的标准简称是"运放".这一名称源于放大器设计的早期,当时运算放大器应用于模拟计算机中。(是的,第一代计算机是模拟的,不是数字的。)当这种基础放大器与几个外部元件配合使用时,可以执行各种数学"运
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:273408
    • 提供者:weixin_38684328
  1. 运放的阻塞现象及其消除措施电路图

  2. 集成运放出现阻塞现象时,放大电路将失去放大能力,相当于信号被运放阻断一样。例如电压跟随器就常发生阻塞现象,这是因为跟随器的输入、输出电压幅度相等,其输入信号的幅度一般较大(跟随器作为输出级时),如果运放输入级偏置电压不大于输入信号的峰一峰值,则输入级在输入信号峰值时会变为饱和状态,当出现饱和时,输入、输出电压变为同相,负反馈就变为正反馈。显然,正反馈将导致输入级一直处于饱和状态,输入信号将不能正常输出,这就造成了阻塞现象。     为了进一步说明阻塞现象的成
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:100352
    • 提供者:weixin_38607282
  1. 运算参数的详细解释和分析11—输入阻抗和输入电容

  2. 下图形象的说明了运放的输入端阻抗的特性。主要有两个参数,输入阻抗和输入电容。对于电压反馈型运入,输入阻抗主要由输入级的决定,一般BJT输入级的运放。的共模输入阻抗会大于40MΩ。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-17
    • 文件大小:109568
    • 提供者:weixin_38744778
  1. OPA2690ID的技术参数

  2. 产品型号:OPA2690ID工作电压±15(V):-工作电压±5(V):Yes工作电压5(V):Yes最小稳定增益(V/V):1带宽Acl(MHz):500转换速率(V/us):1800设置时间(0.01%)(典型值)(ns):输出电流I (典型值)(mA):190总谐波失真THD(Fc=1MHz)(典型值)(dB):-80差动增益(%):0.060差动相位(deg):0.030噪声电压(典型值):5.500输入失调电压 (Max.)(mV):4.500输入偏置电流(Max.)(uA):10通道
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-12
    • 文件大小:33792
    • 提供者:weixin_38499503
  1. OPA2690I-14D的技术参数

  2. 产品型号:OPA2690I-14D工作电压±15(V):-工作电压±5(V):Yes工作电压5(V):Yes最小稳定增益(V/V):500带宽Acl(MHz):1800转换速率(V/us):-设置时间(0.01%)(典型值)(ns):-输出电流I (典型值)(mA):190总谐波失真THD(Fc=1MHz)(典型值)(dB):-80差动增益(%):0.060差动相位(deg):0.030噪声电压(典型值):5.500输入失调电压 (Max.)(mV):4.500输入偏置电流(Max.)(uA):
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-12
    • 文件大小:33792
    • 提供者:weixin_38603704
  1. OPA691ID的技术参数

  2. 产品型号:OPA691ID工作电压±15(V):-工作电压±5V:Yes工作电压5V:Yes最小稳定增益(V/V):280带宽Acl(MHz):2100转换速率(典型值) (V/us):-设置时间(0.01%)(典型值)(ns):-输出电流(典型值)(mA):190总谐波失真THD(Fc=1MHz)(典型值)(dB):-80差动增益(%):0.070差动相位(deg):0.020噪声(典型值):1.700输入失调电压(Max.)(mV):3输入偏置电流(Max.)(uA):35通道数:1
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-12
    • 文件大小:33792
    • 提供者:weixin_38730840
  1. OPA658U的技术参数

  2. 产品型号:OPA658U工作电压±15(V):-工作电压±5V:Yes工作电压5V:-最小稳定增益(V/V):900带宽Acl(MHz):1700转换速率(典型值) (V/us):11.500设置时间(0.01%)(典型值)(ns):-输出电流(典型值)(mA):80总谐波失真THD(Fc=1MHz)(典型值)(dB):-82差动增益(%):0.030差动相位(deg):0.020噪声(典型值):2.700输入失调电压(Max.)(mV):5输入偏置电流(Max.)(uA):18通道数:
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-12
    • 文件大小:33792
    • 提供者:weixin_38503496
  1. OPA687U的技术参数

  2. 产品型号:OPA687U工作电压±15(V):-工作电压±5(V):Yes工作电压5(V):-最小稳定增益(V/V):600带宽Acl(MHz):900转换速率(V/us):15设置时间(0.01%)(典型值)(ns):-输出电流I (典型值)(mA):80总谐波失真THD(Fc=1MHz)(典型值)(dB):-85差动增益(%):-差动相位(deg):-噪声电压(典型值):0.950输入失调电压 (Max.)(mV):1输入偏置电流(Max.)(uA):33通道数:1封装/温度(℃):8SOI
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-12
    • 文件大小:34816
    • 提供者:weixin_38617604
  1. OPA657U的技术参数

  2. 产品型号:OPA657U工作电压±15(V):-工作电压±5(V):Yes工作电压5(V):Yes最小稳定增益(V/V):340带宽Acl(MHz):700转换速率(V/us):-设置时间(0.01%)(典型值)(ns):-输出电流I (典型值)(mA):70总谐波失真THD(Fc=1MHz)(典型值)(dB):-72差动增益(%):-差动相位(deg):-噪声电压(典型值):5输入失调电压 (Max.)(mV):0.600输入偏置电流(Max.)(uA):0通道数:1封装/温度(℃):8SOI
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-12
    • 文件大小:33792
    • 提供者:weixin_38623000
  1. OPA650U的技术参数

  2. 产品型号:OPA650U工作电压±15(V):-工作电压±5(V):Yes工作电压5(V):-最小稳定增益(V/V):560带宽Acl(MHz):240转换速率(V/us):19.600设置时间(0.01%)(典型值)(ns):-输出电流I (典型值)(mA):85总谐波失真THD(Fc=1MHz)(典型值)(dB):-80差动增益(%):0.010差动相位(deg):0.030噪声电压(典型值):8.400输入失调电压 (Max.)(mV):2.500输入偏置电流(Max.)(uA):10通道
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-12
    • 文件大小:33792
    • 提供者:weixin_38637764
  1. 运放的阻塞现象及其消除措施电路图

  2. 集成运放出现阻塞现象时,放大电路将失去放大能力,相当于信号被运放阻断一样。例如电压跟随器就常发生阻塞现象,这是因为跟随器的输入、输出电压幅度相等,其输入信号的幅度一般较大(跟随器作为输出级时),如果运放输入级偏置电压不大于输入信号的峰一峰值,则输入级在输入信号峰值时会变为饱和状态,当出现饱和时,输入、输出电压变为同相,负反馈就变为正反馈。显然,正反馈将导致输入级一直处于饱和状态,输入信号将不能正常输出,这就造成了阻塞现象。     为了进一步说明阻塞现象的成
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:140288
    • 提供者:weixin_38680308
  1. 理想的电压反馈型(VFB)运算放大器

  2. 简介   运算放大器是线性设计的基本构建模块之一。在经典模式下,运算放大器由两个输入引脚和一个输出引脚构成,其中一个输入引脚使信号反相,另一个输入引脚则保持信号的相位。运算放大器的标准符号如图1所示。其中略去了电源引脚,该引脚显然是器件工作的必需引脚。 图1:运算放大器的标准符号   运算放大器"的标准简称是"运放".这一名称源于放大器设计的早期,当时运算放大器应用于模拟计算机中。(是的,代计算机是模拟的,不是数字的。)当这种基础放大器与几个外部元件配合使用时,可以执行各种数学"运算"
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:312320
    • 提供者:weixin_38653664
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