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  1. 运放的稳定性与输入电容

  2. 运算放大器的不稳定性可以通过外部的RC网络进行补偿
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2014-09-19
    • 文件大小:274432
    • 提供者:u013923507
  1. 运放入门使用十大坑.pdf

  2. 运放入门使用十大坑。01 运放十坑之轨到轨;02 运放十坑之不可忽略的输入偏置电流;03 运放十坑之快速下降的 PSRR;04 运放十坑之乱加的补偿电容;05 运放十坑之被冤枉的共模输入范围;06 运放十坑之不可忽略的压摆率;07 运放十坑之被遗忘的反馈电阻;08 运放十坑之失效的 AD620;09 运放十坑之 ADC 的采样时间被运放拖累;10 运放十坑之被遗忘的功耗
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2020-03-05
    • 文件大小:835584
    • 提供者:qq_16690637
  1. 运放输入补偿电容.doc

  2. 关于运放输入补偿电容的一些有用知识,欢迎查看
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2013-01-24
    • 文件大小:78848
    • 提供者:lawuyiu
  1. 单位增益稳定放大器和非完全补偿放大器

  2. 大家公认的事实是单位增益稳定放大器比非完全补偿放大器更流行,且取得了压倒性的优势。这说明什么呢? 单位增益稳定放大器(一般称为UGS)通常在增益配置为1时是稳定的,它将输出信号完全反馈到运放的反向输入端。但是,将运放增益设置为1的时候当做稳定性最差的情况是不正确的,我们把这种情况看做是常见的恶劣条件才比较合理。 非完全补偿放大器有更小的补偿电容,所以获得了更大的增益带宽和更高的压摆率。尽管更高的速度通常需要更多功耗,在相同的电流下工作时,非完全补偿放大器能够达到更高的速度,但这必
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-16
    • 文件大小:121856
    • 提供者:weixin_38667835
  1. 模拟技术中的运放补偿电容问题

  2. 电子工程师都清楚,在设计运放电路的时候,为了让运放能够正常工作,电路中常在输入与输出之间加一相位补偿电容。那么对于运放补偿电容你们又真正的了解多少呢?本文主要给大家来详细的讲讲模拟技术之运放补偿电容问题。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-16
    • 文件大小:109568
    • 提供者:weixin_38548394
  1. 运放的相位补偿

  2. 为了让运放能够正常工作,电路中常在输入与输出之间加一相位补偿电容。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-16
    • 文件大小:141312
    • 提供者:weixin_38653602
  1. 反馈电路中的相位补偿到底是什么

  2. 2004年,帮朋友做镍氢充电器,利用镍氢电池充满电时电压有一个微小的下降这个特点来识别是否已经充满,比如1.2V的镍氢电池,快充满的时候,电压在1.35V,之后逐步下降,电压可以低于1.30V。所以需要单片机间歇检测电池两端电压,大概充3秒钟电再停止,之后检测电池两端电压。因为需要识别下降的微小电压,所以需要加一级运放,放大这个下降的幅度,如下图: 那个时候刚进入社会,实践经验不足,为了更好的提升放大性能提高稳定性,想当然的在运放的反相输入端并了一颗小电容,我记得大概是10nF,如下图:
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-14
    • 文件大小:657408
    • 提供者:weixin_38719578
  1. 浅析运放补偿电容如何选?

  2. 为了让运放能够正常工作,电路中常在输入与输出之间加一相位补偿电容。本文浅析了运放补偿电容的作用及相关知识。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-22
    • 文件大小:60416
    • 提供者:weixin_38729399
  1. 三极管做开关,常用到的电容作用

  2. 开关三极管的基本电路图、基极电阻的选取、补偿电容电路图、运放电源旁路电容
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-03
    • 文件大小:68608
    • 提供者:weixin_38610815
  1. 运放输入补偿电容

  2. 本文介绍了消除放大器输入端的寄生电容的方法。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-03
    • 文件大小:36864
    • 提供者:weixin_38569219
  1. 模拟电路中运放补偿电容

  2. 本文主要简单介绍了运放补偿电容
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-19
    • 文件大小:128000
    • 提供者:weixin_38567956
  1. OP电路中小电容的大智慧

  2. 大家在利用OP做设计时,有时会出现莫名其妙的震荡,从而使设计变得很糟糕,这说明你设计的OP运放电路在不知不觉中满足了震荡条件AF=1,如果对该OP电路进行一些补偿,则消除该震荡,常用的OP电路补偿是一个以RC网络为基础。现在我对OP电路电容的使用做一总结,以飨坛友。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-27
    • 文件大小:154624
    • 提供者:weixin_38527987
  1. 一种高效率的ACBC-C三级运放的设计

  2. 采用TSMC 180 nm的CMOS工艺,设计实现了一个具有高效率、大的电容负载驱动能力的三级运算放大器。提出了一种基于共源共栅密勒补偿(Cascode Miller Compensation,CMC)和交流升压补偿(AC Boosting Compensation,ACBC)的ACBC-C补偿结构,其中,ACBC通过增加一条交流通路的方式提高了GBW以及电容驱动能力。输出级采用AB类结构以实现高效率。CMC可以适应AB类输出级结构,在保证线性度的同时实现效率最大化,并且消除密勒电容带来的零点,
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-15
    • 文件大小:64512
    • 提供者:weixin_38699593
  1. 元器件应用中的三支分立晶体管构建一个运放

  2. 用三支分立晶体管就可以搭一个开环增益大于100万的运放(图1)。输出偏置在电源电压的一半左右,方法是将齐纳二极管D1、输入晶体管Q1的基射电压,以及1MΩ反馈电阻R2上的1V压降结合起来。   电阻R3和电容C1构成一个补偿网络,防止电路振荡。图中的值仍提供很好的方波响应。R2与R1的比率决定了反相增益,本例中为-10. 图1,这个交流耦合反相运放的开环增益为100万。R1和R2设定的闭环增益为-10   此运放可以配置为一个有源滤波器或振荡器。它驱动一个1 kΩ负载。10kHz时有很
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:51200
    • 提供者:weixin_38702339
  1. 运算放大器的有限增益带宽积对active-RC滤波器Q值的影响及其补偿方法

  2. 文章从数学上分析了运算放大器的有限增益带宽积对active-RC滤波器Q值的影响,得出了滤波器Q值升高的结论,并且研究了滤波器Q值升高的补偿方法。我们对5阶低通滤波器的Biquad引入补偿电容Cm的前后进行仿真对比,发现补偿电容Cm会使滤波器的Q值降低,并抵消由于运放有限增益带宽积带来的影响。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:349184
    • 提供者:weixin_38736760
  1. 数据转换/信号处理中的你的运放会振荡吗?

  2. 模拟设计师在设计放大器时花了很多功夫才使放大器能稳定工作,但在实际应用中又有许多情况会使这些放大器发生振荡。有许多种负载会使它们啸叫。没有正确设计的反馈网络可能导致它们不稳定。电源旁路电容不足也可能让它们不安分。最后,输入和输出自己可能振荡成单端口系统。本文将讨论引起振荡的一些常见原因以及相应的对策。     一些基本原理     图1a显示了一个非轨到轨放大器的框图。输入端控制gm模块,gm模块再驱动增益节点,最后经缓冲输出。补偿电容Cc是主要的频率响应元件。如果有接地引脚的话,Cc回路应
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:462848
    • 提供者:weixin_38562079
  1. 用运放驱动的高性能功率放大器

  2. 传统运放驱动功放,因受运放电压的限制,功率难以做大。本功放采用电压转换电流方式直接驱动功放管进行功率放大,所以输出功率主要取决于末级功放管和功放电源,且扬声器无开/关机冲击声。全机没有加任何补偿电容,原汁原味,移相小。由于采用运放作恒流放大,所以很方便更换不同性能的运放,音色有更多的选择。本文设计了一款用运放驱动的简单实用功率放大器。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:99328
    • 提供者:weixin_38703906
  1. 元器件应用中的引起集成运放闭环工作不稳定的其他因素

  2. 在集成运放的应用中,经过相位补偿的集成运放在大多数应用场合是能满足要求的。但在应用时,有时还会出现自激,这一般是由于下述原因所致。   1.没有按集成运放使用说明中推荐的相位校正电路和参数值进行校正   说明书中推荐的补偿方法和参数是通过产品设计和大量实验得出的,对大多数应用是有效的,它考虑了温度、电源电压变化等因素引起的频响特性的变化,并保证具有一定的稳定裕度。   2.电源退耦不好   当电源退耦不好时,各放大级的信号电流内阻上的电压降将产生互耦作用,若耦合信号与某级输入信号是同相位
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-13
    • 文件大小:50176
    • 提供者:weixin_38666697
  1. 消费电子中的高性能运放增强高清与标清机顶盒设计

  2. 飞兆半导体近日推出其基于最新BCP6T技术的210MHz FHP3x50 和50MHz FHP3x30系列高性能放大器。飞兆半导体公司技术行销副经理曹巍说,此次推出的高性能放大器,能让设计人员实现双重目标,在提供卓越的放大器性能的同时保持极低功耗。  曹巍介绍说,最新的BCP6T技术(第六代补偿双极型工艺)具有ft为8.5GHz的垂直NPN和PNP (高速) 工艺、12V的内核工作电压和完全的介电隔离使用与沟槽工艺,有极低的寄生电容及模块化工艺架构。因此,能确保放大器性能更高、功耗更低以及应用更
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-30
    • 文件大小:70656
    • 提供者:weixin_38634323
  1. 运放输出电容的补偿

  2. 运放输出电容的补偿、电子技术,开发板制作交流
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-03
    • 文件大小:66560
    • 提供者:weixin_38663007
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