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“馴服”振蕩——電容性負載問題
鑒于反饋通路中相移(或者稱作延遲)引起的諸多問題,我們一直在追求運算放大器的穩(wěn)定性。通過上周的討論我們知道,電容性負載穩(wěn)定性是一個棘手的問題。如果您才剛剛接觸我們的討論,那么您應該首先閱讀前兩篇博客文章《振蕩原因》和《“馴服”振蕩》。
2020-04-16
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溫度對輸入偏置電流的影響
之前我們看了CMOS和JFET放大器輸入偏置電流的來源,發(fā)現(xiàn)其主要由一個或幾個反向偏置的PN節(jié)的漏電流組成。如果沒看過該文章,請點擊這里查看。文章結尾引出了一個警示,這些漏電流隨著溫度升高而顯著的增大。
2020-04-16
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在多通道應用中使用放大器禁用功能代替多路復用器
多路復用器(MUX)可將信號從多個輸入的其中之一路由至公共輸出,允許共享某個器件或資源——如混合信號應用中的 ADC 或視頻應用中的顯示屏——而非為每個輸入指定專用器件。很多應用會在信號進入多路復用器之前,使用放大器對其 進行調(diào)理。這種情況下,帶禁用功能的放大器可用來選擇通道, 因此無需使用多路復用器,同時還能降低成本、減少PCB 面積與失真。本文介紹使用具有禁用功能的運算放大器進行通道選擇時遇到的挑戰(zhàn),并提供采用ADI 高速放大器產(chǎn)品組合的示例。
2020-04-15
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靠近接地擺動——單電源工作
軌至軌放大器可產(chǎn)生極為接近接地的輸出電壓……但到底接近到什么程度呢?我們談的是CMOS運算放大器。當你正努力最大化輸出電壓擺動時,它常用于低壓設計。這些器件的規(guī)格通常如下:
2020-04-15
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利用斬波穩(wěn)定架構零漂移運算放大器優(yōu)勢的切實考慮
一種特殊形式的運算放大器,適用于精密應用,在這些應用中,輸入差分信號非常小,輸入引腳上的任何偏移都可能在輸出端引起嚴重誤差。
2020-04-14
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可編程增益跨阻放大器使光譜系統(tǒng)的動態(tài)范圍達到最大
利用光電二極管或其他電流輸出傳感器測量物理性質(zhì)的精密儀器系統(tǒng),常常包括跨阻放大器(TIA)和可編程增益級以便最大程度地提高動態(tài)范圍。本文通過實際例子說明實現(xiàn)單級可編程增益TIA以使噪聲最低并保持高帶寬和高精度的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)。
2020-04-13
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神秘的運算放大器 1/f 低頻區(qū)域噪聲
運算放大器的1/f (one-over-f)低頻區(qū)域噪聲好像有一些神秘。1/f噪聲也被稱作閃爍噪聲,像一道閃爍的燭光。
2020-04-13
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使用高壓放大器簡化您的BOM
由于運算放大器(運放)規(guī)格不同,工程師們經(jīng)常需要選擇多個運放以滿足其電路板上每個子系統(tǒng)的需求。這會使從采購到生產(chǎn)的工作更加復雜。
2020-04-07
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放大器建模為模擬濾波器可提高SPICE仿真速度
放大器的仿真模型通常是利用電阻、電容、晶體管、二極管、獨立和非獨立的信號源以及其它模擬元件來實現(xiàn)的。一種替代方法是使用放大器行為的二階近似(拉普拉斯轉換),這可加快仿真速度并將仿真代碼減少到三行。
2020-04-07
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精密SAR模數(shù)轉換器的前端放大器和RC濾波器設計
S逐次逼近型(SAR) ADC提供高分辨率、出色的精度和低功耗特性。一旦選定一款精密SAR ADC,系統(tǒng)設計師就必須確定獲得最佳結果所需的支持電路。需要考慮的三個主要方面是:模擬輸入信號與ADC接口的前端、基準電壓源和數(shù)字接口 。本文將重點介紹前端設計的電路要求和權衡因素。關于其它方面的有用信息,包括具體器件和系統(tǒng)信息,請參閱數(shù)據(jù)手冊和本文的 參考文獻.
2020-04-03
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使用追蹤電源來提高信號鏈性能
本文闡述了直流偏置電源對敏感模擬應用中所使用運算放大器 (op amp) 產(chǎn)生的影響,此外還涉及了電源排序及直流電源對輸入失調(diào)電壓的影響。另外,本文還介紹了一種通過線性穩(wěn)壓器(一般不具有追蹤能力)輕松實施追蹤分離電源的方法,以幫助最小化直流偏置電源帶來的一些不利影響。
2020-04-01
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實現(xiàn)運放負反饋電路穩(wěn)定性設計,只需這3步!
集成運算放大器的參數(shù)有很多,但涉及到實際應用環(huán)境的不同,一些參數(shù)非常重要,另外一些則相對次要。例如,在交流高頻領域,會重視帶寬和壓擺率,而在直流精密場合,則重視輸入失調(diào)電壓、輸入偏置電流。
2020-03-31
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