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运放Vcm
一分钟了解STM32G4系列相关的特别外设(cordic+内比较器+内
运放
+DAC+FMAC)
本篇主要介绍STM32G4系列的特别外设,主要分五个方面介绍。一、硬件Cordic单元Cordic精度内部字长•Cordic内部采用q1.23数据格式•输入/输出字长•要获取最高的精度,输入与输出都需要采用q1.31格式数据•如果输入采用q1.15格式数据,不管采取何种输出,精度都被限定到q1.15•迭代次数(Iterations)•设置Cordic时可以选定迭代次数,为4的倍数。一个时钟周期可以
Xiao老板
·
2020-07-30 05:22
STM32G4学习记录
stm32
STM32G4学习笔记之DAC+FMAC
此时DAC的更新速度受制于
运放
带宽的限制,因此最大的速度也就是13M。2.滤波算法加速器FMAC(硬核FMAC+DMA滤波计算,能解放CP
Xiao老板
·
2020-07-30 05:22
STM32G4学习记录
HC32L130国产超低功耗华大MCU芯片介绍
集成12位1Msps高精度SARADC,以及集成了比较器、
运放
、内置高性能PWM定时器、LCD显示、多路UART、SPI、I2C等丰富的通讯外设,内建AES、RNG等信息安全模块,具有高整合度、高抗干扰
HDSC-MCU
·
2020-07-29 20:09
华大单片机介绍
运算放大器
理想运算放大器1.输出电压v0的饱和极限值等于
运放
的电源电压,即+Vom=V+和-Vom=V-。
QQ1034313020
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2020-07-29 20:32
电路
运放
的单电源供电与双电源供电的区别
运放
的单电源供电与双电源供电的区别
运放
的单电源供电与双电源供电的区别-npfyti8192438的博客-博客频道-CSDN.NEThttp://blog.csdn.net/npfyti8192438/article
jkstdio.h
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2020-07-29 19:02
电子
PADS库的绘制 (CAE库的理解,原理图库,PCB库)
原理图库的绘制:原理图库的绘制要打开:PADSLogic软件为解决PADS绘制双
运放
或多
运放
时电源和地的问题:库绘制步骤:1,打开文件-->库:2,库里面有4项,分别是封装库,元件库,线(主要是图纸框类
jiangchao3392
·
2020-07-29 19:07
硬件电路
PT100温度传感器恒流源式采集电路
图2恒流源式PT100测温电路示意图其原理为:通过
运放
U1A将基准电压4.096V转换为恒流源,电流流过P
JaySur
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2020-07-29 19:51
汽车电子
STM32杂耍
单电源
运放
应用图集
source:clickhere单电源
运放
应用图集(一):基础知识我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源的电路转换成单电源电路
gdaswater
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2020-07-29 18:11
ELECTRONIC
CIRCUIT
全差分放大器简介
可以采用普通的
运放
来构成全差分放大器:利用AD8042的2个
运放
把单端转为差分输出给AD9220。更简单的方法是使用全差分放大器,如AD8139:与普通
运放
不同的是它多了一个OCMpin,即ou
stm32f4
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2020-07-29 16:36
模拟之道
运放
稳定性连载8:单电源缓冲器电路的实际设计(1)
作者:TimGreen,德州仪器公司本系列的第5部分将着重讨论“实际”应用,我们到目前为止所学会的技巧和经验都将得到应用,帮助我们方便地稳定一个复杂的电路。我们将设计一个通用单电源缓冲放大器(将2.1V缓冲至4.1V参考),5V单电源供电使它能够线性地工作,可提供较大的输出电流(>13mA),并在-40°C至+125°C工作温度范围的飘移为0.4V。虽然可将该电路用于许多应用中,但我们仍将简要介绍
荷兰风车
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2020-07-29 14:59
硬件
AD8606跟随器与倍乘电路模块
■前言设计基于AD8606
运放
的电压跟随与二倍放大
运放
模块,可以用于信号的阻抗匹配实验。还有SOT-23封装的AD8605。01电路设计1使用所使用的AD8605模块设计[^30826]:!
卓晴
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2020-07-29 13:18
电子模块实验
基础电子
测量模块
运放
参数解释及常用
运放
选型
集成
运放
的参数较多,其中主要参数分为直流指标和交流指标,外加所有芯片都有极限参数。本文以NE5532为例,分别对各指标作简单解释。下面内容除了图片从NE5532数据手册上截取,其它内容都整理自网络。
xiahouzuoxin
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2020-07-29 00:49
电路设计
如何用JS 限制text框里面最多为 10个字母或5个汉字,即10字节
url=yBoh3Lpkj1vsCpZVtQvvX4
Vcm
0CRohEMxv0wqlXDNtJkl_asggyAlvoRqWli6-3ZBQcNicg_WPnRnDzTCRxE5afunctionlimitLength
qq_20113019
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2020-07-28 05:41
一个文案gou的自白:心若盛开,清风自来!
我想,总有那么一些人,即便先天条件不足,也想与命
运放
手一赌,不到最后,谁甘心放弃?犹记得当年,学校文理分科之初,开学第一天,坐在文科教室的我,被父亲强令搬桌
眉上风与雅
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2020-07-27 22:42
摄像头小记
参考知乎回答:https://zhuanlan.zhihu.com/p/104358826摄像头模块的组成1.镜头2.
VCM
(音圈马达)3.IR-CUT(双滤镜)4.Imagesensor(图像传感器)
乌龟抓水母
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2020-07-27 12:22
视频传输
什么情况下
运放
才能用虚短和虚断的概念?在深度负反馈的情况下
运放
更可能工作在线性区。但这不是绝对的,输入信号太大时,深度负反馈的
运放
照样进入饱和。所以,应该以输出电压值判断最可靠。
什么情况下
运放
才能用虚短和虚断的概念发表于2017-11-2109:14:31电子常识+关注虚短虚断的使用条件虚断的存在是无条件的,因为这是由它的内部结构决定的,电流进不去。
qq_25814297
·
2020-07-16 05:10
硬件
【模块电路】简单波形发生器
Th=0.7*(R1+R3)*CTL=0.7*R3*CTw=Th+TLf=1/Tw=1.43/(R1+2*R3)C图12、由
运放
构成的正弦波产生电路图2该电路图是文氏桥正弦振荡电路,输出频
eed1998
·
2020-07-15 22:08
【模块电路】恒流源电路
但是RL一端接正电源端,比较常用第四种是正反馈平衡式,是由于负载RL接地而受到人们的喜爱第五种和第四种原理相同,只是扩大了电流的输出能力,人们在使用中常常把电阻R2取的比负载RL大的多,而省略了跟随器
运放
eed1998
·
2020-07-15 22:35
光耦器件
两者之间,既要完成信号传输,又必须进行电气隔离;
运放
电路等高阻抗型器件的采用,和电路对模拟的微弱
df1546328
·
2020-07-15 14:58
声音定位硬件电路
面包板上的实验电路双通道音频放大电路将
运放
修改成双运
卓晴
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2020-07-15 12:27
教学
电子模块实验
基础电子
开环增益
配合恰当的外部负反馈电路环节,使得
运放
工作在线性区域。此时电路的分析可以借助于
运放
正负极输入端的“虚短”“虚断”简化电路的分析和设计。
卓晴
·
2020-07-15 12:26
电子模块实验
基础电子
测量模块
【智能车】电磁传感器
这里写自定义目录标题问题分析传输线全波放大浮地方案问题采用逐飞的
运放
电路,先同相放大后倍压检波,得到的直流电平直接给RT1064核心板ADC,发现从车身两侧的电感采集到的数据有非常大的尖峰(如图),但是车头的
weixin_44560710
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2020-07-15 08:46
【智能车】软件检波
什么是硬件检波智能车上广泛使用的祖传方案为倍压检波,先由
运放
放大半波或抬升后的信号,然后由两个肖特基剪掉负半周后用RC滤成直流给ADC采样。
weixin_44560710
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2020-07-15 08:15
数字信号处理
Arduino/stm32 智能小车设计(一)
其它模块七、流水灯模块智能小车原理图设计智能小车原理图组件包括:1、处理器:我这里用的是ArduinoUNO控制板;2、电机驱动芯片:L293DD贴片式封装;3、稳压芯片:AMS11175.0V;4、四路
运放
走过的路、沉淀了回忆
·
2020-07-15 08:14
智能小车设计
运放
- 电流型
运放
与电压型
运放
区别
http://bbs.eeworld.com.cn/thread-417538-1-1.html电流型
运放
和电压型
运放
有什么区别http://bbs.eeworld.com.cn/thread-512862
Steven&Aileen
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2020-07-14 17:08
运放
放大器--输入失调电压
参考文献:http://bbs.21ic.com/icview-950902-1-1.html定义:1.在
运放
开环使用时,加载在两个输入端之间的直流电压使得放大器直流输出电压为0。
diyou4599
·
2020-07-14 09:19
NXP恩智浦智能车四轮组-- 2.电磁检波电路、
运放
模块原理图
上一篇:恩智浦智能车四轮组--1.电磁检测方案、
运放
选型检波方案对于检波电路,组委会给过一个参考设计:翻看了几个队伍的技术报告,基本都是沿用组委会的电路:经
运放
放大过的电磁信号经过C3耦合,去除直流偏置
Doee hc
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2020-07-14 03:15
恩智浦智能车竞赛
stc15
恩智浦智能车四轮组-- 1.电磁检测方案、
运放
选型
转载地址:https://blog.csdn.net/weixin_44578655/article/details/106147052电磁检测电路方案、
运放
选型比赛场地是20kHZ的信号,使用LC并联谐振进行选频
Doee hc
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2020-07-14 03:15
恩智浦智能车竞赛
NXP恩智浦智能车四轮组--3. STC8的ADC使用注意事项
如果真的只有几百欧,拿
运放
检波后的输出为例:信号经过检波,接入STC8的ADC以后,检波的RC滤波中的R,由原来的R3=51k,变为R3与ADC的等效
Doee hc
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2020-07-14 00:45
恩智浦智能车竞赛
stc15
运放
的参数和选择
偏置电压和输入偏置电流在精密电路设计中,偏置电压是一个关键因素。对于那些经常被忽视的参数,诸如随温度而变化的偏置电压漂移和电压噪声等,也必须测定。精确的放大器要求偏置电压的漂移小于200μV和输入电压噪声低于6nV/√Hz。随温度变化的偏置电压漂移要求小于1μV/℃。低偏置电压的指标在高增益电路设计中很重要,因为偏置电压经过放大可能引起大电压输出,并会占据输出摆幅的一大部分。温度感应和张力测量电路
zyboy2000
·
2020-07-14 00:25
运放
运放
芯片 参数解释
以INA132为例:参数:vsTemperature温度变化:uv/℃vsPowerSupply电压变化uV/VvsTIme时间变化uV/monthINPUTIMPEDANCE:输入阻抗Differential差模Common-Mode共模输入电压范围:共模电压范围:V-~2(V+)-2共模抑制比:76~90db输出电压噪声:频率为0.1Hz~10Hz时噪声的峰峰值为。6uV频率为1KHz时噪声电
淮南草
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2020-07-13 23:10
模拟电路
【认识硬件】之 电压比较器芯片LM393
LM393是常用的
运放
芯片,最主要的用途就是用作电压比较器。什么是电压比较器,就是比较两个输入的电压是不是一样。这个特点很有用,我们身边的电器几乎没有不用到这个功能的。
我们都是工程师
·
2020-07-13 21:49
认识硬件
全差分
运放
阻抗匹配计算(二)
最近在使用全差分
运放
AD8132对高频和低频信号进行处理过程中,一度对全差分
运放
再度陌生,在对芯片资料进行详细阅读分析以及参考网络博客的过程中,逐渐揭开了全差分
运放
的神秘面纱。
weixin_30725467
·
2020-07-13 17:47
全差分
运放
阻抗匹配计算(三)
最近在使用全差分
运放
AD8132对高频和低频信号进行处理过程中,一度对全差分
运放
再度陌生,在对芯片资料进行详细阅读分析以及参考网络博客的过程中,逐渐揭开了全差分
运放
的神秘面纱。
weixin_30618985
·
2020-07-13 17:06
全差分
运放
阻抗匹配计算(四)
最近在使用全差分
运放
AD8132对高频和低频信号进行处理过程中,一度对全差分
运放
再度陌生,在对芯片资料进行详细阅读分析以及参考网络博客的过程中,逐渐揭开了全差分
运放
的神秘面纱。
weixin_30511039
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2020-07-13 17:26
关于
运放
的选择
考虑因素:1.
运放
供电电压大小和方式选择;2.
运放
封装选择;3.
运放
反馈方式,即是VFA(电压反馈
运放
)还是CFA(电流反馈
运放
);4.
运放
带宽;5.压摆率大小,这决定全功率信号带宽;6.Offset电压和
沧海笑w
·
2020-07-13 16:26
电子电路
LM324
运放
器应用实例
原文地址:LM324
运放
器应用实例作者:军儿LM324运算放大器应用电路全集LM324是四
运放
集成电路,它采用14脚双列直插塑料封装,外形如图所示。
gampt
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2020-07-13 15:50
电路
运放
带宽相关知识!
运放
的主要参数介绍集成
运放
的参数较多,其中主要参数分为直流指标和交流指标。
tszy208
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2020-07-13 14:55
神奇的
运放
--你都了解了吗?
一个工程师,如果能熟练的使用(精通)各种
运放
,与没能够做到这点的人来说,就更有优势去设计出成功的产品。
少林达摩祖师
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2020-07-13 13:23
embedded
【晶体管电路设计】一、晶体管设计概述与共射极放大电路
晶体管设计概述与共射极放大电路一、概述晶体管放大电路是模拟电路的核心部分,也是当下大多数集成
运放
的基本原理。
南京东站的风
·
2020-07-13 12:18
为什么D类功放可以免滤波?
芯片的基本架构一般会包括前级
运放
PREAMP,积分器INT,三角波发生器RAMP,比较器COMP,以及驱动级DRV,输出级OUTPUT。基本的架构如下图所示。
Nemo的读书笔记
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2020-07-13 05:16
再看
运放
之要点
上个月4月8日写过《关于
运放
的选型参数》,但只是一些比较浅的东西,没有展开和深入,后面再调电路时,还是不太会用。再深化一下。
guangod
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2020-07-13 05:04
硬件相关知识累积
十种经典
运放
电路分析
转载十一种经典
运放
电路分析本文章为转载文章,只是为以后方便查阅,如有侵权,请联系本人。
dxc8865de2
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2020-07-13 04:13
硬件
高压高速功率
运放
设计与验证,±35V供电,压摆率300V/us(输出-30V到+30V斜率小于200ns),输出电流0.5A
1、高压高速功率
运放
,应用于ATE、OLED屏测试、超声等场合。2、由于输出电压达到±30V,输出电流达到0.5V。散热是一大难点。
anhuihbo
·
2020-07-13 02:49
高速高压高功率运放
运放
(一):稳定性分析
(1)
运放
稳定性问题:通常的稳定性问题产生源自于
运放
输出或者反向输入端接了电容。(2)
运放
稳定性问题简析1)不稳定源于输出到反馈的延时过大
运放
的开环输出阻抗和电路的容性负载,会构成延时电路。
Chris.Cheung
·
2020-07-13 02:45
硬件基础
运放
的阻抗匹配
2、从结构内部理解经常看到如图的
运放
的输入端加入Rb来匹配输入阻抗,但是很久不知道究竟为何,以下是我对此的一些理解:按照我们通常的理解,
运放
的输入阻抗都很高,理想中Rb上是没有电流的,但是实际并非如此,
牛牛牜牜
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2020-07-13 00:57
常用运算放大器 - 选型列表(比较全,参数详细)
www.alldatasheetcn.com/29种常用的运算放大器-2018(已经打包完毕):https://download.csdn.net/download/britripe/10831441TI-
运放
Britripe
·
2020-07-12 23:19
电子元器件
嵌入式常用IC芯片索引
×【目录】×1.电源变换IC芯片×2.数字式传感器,电位器及精密
运放
芯片×3.电机控制及驱动芯片×4.数字通信IC芯片及接口×5.AD转换芯片×6.DA转换芯片×【说明】×1.“...”表示未完成待补充
yuanyou
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2020-07-12 23:13
《嵌入式常用IC芯片索引》
《嵌入式常用IC芯片索引》× 1.电源变换IC芯片× 2.数字式传感器,电位器及精密
运放
芯片× 3.电机控制及驱动芯片× 4.数字通信IC芯片及接口× 5.AD转换芯片× 6.DA
weixin_33878457
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2020-07-12 23:32
高速
运放
的应用笔记--高速
运放
的匹配
高速
运放
广泛运用于差分放大、缓冲、线路驱动、驱动ADC。精确的设计有助于提高系统的线性度、分辨
weixin_33757911
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2020-07-12 23:30
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