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如何实现调整运放提供50V或更高的电压?
如今,有许多模拟电路对话都集中在低功耗和低电压方面。当然,这对运算放大器来说很有意义,因为这些基本的模拟单元电路经常被用作1V以内低电平传感器信号的缓冲器或放大器。
2021-06-30
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从传感器到ADC的信号链难题:新版经典仪表放大器是这样解决的
物联网时代下,万物皆可相连,每一个需要识别和管理的物体都可以安装传感器实现智能感知物联网。传感器技术作为一种感知技术,能够得到之前难以获取的海量数据与信息。然而在无数的工业、汽车、仪器仪表和众多其他应用中,却普遍存在一项挑战,就是如何精准地将微小的传感器信号正确连接到ADC,以实现数字化和数据采集。
2021-06-30
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关于差分输入电路和共模信号,差模信号关系的理解
差分放大器是构成很多芯片电路的基础,比如运放的输入极一般是差分输入极电路,它是由两个对称的共源放大器(或者共射放大器)通过源极电阻Rs相互耦合组成的。
2021-06-29
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如何使用密封隔离放大器进行设计?
光耦合器是一种无处不在的电子元件,几乎可以在任何电气设备和大多数行业领域中找到。自 25 年前推出以来,光耦合隔离器(也称为光耦合器、光电耦合器或光隔离器)已被证明是电流绝缘和接地环路噪声抑制或其他 EMI 感应噪声干扰隔离不可或缺的组件。
2021-06-25
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采用MSP430设计的12位心电(ECG)放大器
人体心肌产生的电信号传导到体表之后,由于在体表分布的不同而产生电位差,将这种电压只有mV级别的电位差放大并绘制成图,就得到了心电图(ECG)。心电图在心血管疾病的临床诊断中有非常重要的作用。通常采用的心电图按照导联数分有单导联,三导联,五导联以及十二导联等等;按照精度分常用的有8位和12 位精度等等。
2021-06-24
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运放的输入和输出电压范围究竟有多大?
首先,常见运算放大器并没有接地端。标准运算放大器“不知道”接地的位置,因此它也就无从知道其工作电源是一个双电源(±)还是一个单电源。只要电源输入和输出电压在其工作范围以内,就不会出问题。
2021-06-24
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微功率零漂移运算放大器支持无线电流检测
许多电流检测电路遵循相同的简单方法:在检测电阻器的两端产生一个电压降:放大该电压,用一个 ADC 读取它,然后就知道电流的大小了。但是,如果检测电阻器所处的电压与系统地迥然不同,那么事情会很快变得复杂起来。典型解决方案可消除模拟或数字域中的电压差。不过,这里有一种不同的方法,即采用无线方式。
2021-06-21
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高电压放大器把库仑计数器范围扩展至 ±270V
库仑计数器能够测量流入或流出电池的电荷,而小的专用 IC 则可直接与约 20V 以下的中低电池电压相连。通过采用一个高电压放大器作为电平移位器,就能把测量电路的输入工作范围扩展至高得多的电压。LT6375 电压差动放大器具备一些可使该电路在极宽电压范围内准确工作的特性。
2021-06-18
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如何通过具有内部数字滤波器的高速ADC简化AFE滤波
传统的工业数据采集设计通常需要对模数转换器 (ADC)之前的模拟前端 (AFE) 进行复杂的滤波处理。模拟滤波器的主要目的是衰减不需要的带外信号,进而防止这类信号在所需的目标信号上发生混叠,因此,模拟滤波器又称为抗混叠滤波器 (AAF)?;斓刀沃胁恍枰男藕藕驮肷赡茉醋郧?span id="5n233hq" class='red'>放大器、电源切换引入的杂散,甚至是意外的干扰因素(干扰器)。
2021-06-17
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利用吸收式滤波器提高线性度
驱动直接采样高速ADC时,最有可能降低性能的地方是最终放大器与ADC之间的接口。任何直接采样ADC都会在采样过程中产生非线性电荷。每次采样开关闭合时,此电荷就会反射到输入网络中。如果不加以衰减,它会反射回ADC且被重新采样,致使ADC的失真或交调失真性能下降。ADC的输入网络应尽可能接近50 Ω,以便最大限度地吸收此非线性电荷。使用高吸收性滤波器可抑制采样过程中产生的非线性信号音,从而改善SFDR。
2021-06-16
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如何使用电流镜控制电源?
在许多应用中,例如电池充电器,太阳能控制器等,控制电源是一项必不可少的任务。工业上提供了很多现成的集成电源,不幸的是,它们没有提供控制输出的简单方法。通常,电源可以设计为功率运算放大器,其同相输入连接到参考电压(在图1中的绿色矩形中)。
2021-06-10
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通用运放与精密运放应该如何选择?
我们常用的是通用运算放大器如LM321用于电流检测应用。这是数十年来一直在使用的传统运算放大器之一。这些传统运算放大器成本低,用于无数应用。然而,有时同样的客户又向我们反馈,说这些运算放大器在其电流检测电路中出现故障。当我们查看退回的运算放大器单元时,它们按预期工作。那么问题出在哪里?
2021-06-08
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