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运放Vcm
电流检测
由虚断知,
运放
输入端没有电流流过,则流过R3和R5的电流相等,流过R2和R4的电流相等。故:(V2-Vy)/R3=Vy/R5……a(V1-Vx)/R
电子小馒头
·
2020-07-09 04:51
信号处理
如何选取合适的运算放大器?
决定
运放
直流精度的参数在精密信号链中,我们常常需要提供上百倍的放大倍数,这时mV级的失调信号就会带来
电子小馒头
·
2020-07-09 04:51
运放知识
运算放大器使用六原则
虽然
运放
外围电路简单,不过在使用过程中还是有很多需要注意的地方。
电子小馒头
·
2020-07-09 04:51
模拟电路篇
运放知识
电压电流转换检测
由虚断知,
运放
输入端没有电流流过,则(Vi–V1)/R2=(V1–V4)/R6……a同理(V3–V2)/R5=V2/R4……b由虚短知V1=V2……c如果R2=R6,R4=R5,则由abc式得V
电子小馒头
·
2020-07-09 04:51
信号处理
放大器介绍
选择放大器的原则要实现某个要求确定的放大电路,到底该选择晶体管、
运放
还是功能放大器呢?为了陈述方便,我们先定义晶体管放大器为最低级,功能放大器为最高级。
电子小馒头
·
2020-07-09 04:51
运放知识
信号处理
运算放大器基本电路——11个经典电路
特搜罗天下
运放
电路之应用,来个“庖丁解牛”,希望各位从事电路板维修的同行,看完后有所收获。
漠落
·
2020-07-09 01:27
运算放大器
运放
参数的详细解释和分析
输入偏置电流和输入失调电流一般
运放
的datasheet中会列出众多的
运放
参数,有些易于理解,我们常关注,有些可能会被忽略了。在接下来的一些主题里,将对每一个参数进行详细的说明和分析。
wzk456
·
2020-07-09 01:22
模拟
模拟运算放大器的原理、选用原则和实际应用
-----------------------Page1-----------------------模拟运算放大器的原理、选用原则和实际应用1.模拟
运放
的分类及特点模拟运算放大器从诞生至今,已有40多年的历史了
wzk456
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2020-07-09 01:28
硬件设计
运算放大器工作原理及选择
1.模拟
运放
的分类及特点模拟运算放大器从诞生至今,已有40多年的历史了。最早的工艺是采用硅NPN工艺,后来改进为硅NPN-PNP工艺(后面称为标准硅工艺)。
wzk456
·
2020-07-09 01:28
模拟
我的运算放大器(三)放大与积分电路
1,反相放大电路反相放大电路是信号从
运放
反相端输入的应用电路,具有输出信号与输入信号极性相反,输入电阻不高,可以作为电流输入型运算电路,无共模输入电压,噪声较小,信噪比高等特点。
Win HE
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2020-07-08 23:46
运放
注意要点
大家在学习模电课程的时候,都已经学会了
运放
的设计。然而在使用
运放
的时候,又有哪些需要注意的呢?
weixin_44665887
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2020-07-08 23:33
(二十)【模电】(信号的运算与处理)集成
运放
组成的运算电路
文章目录A集成
运放
组成的运算电路A.a概述A.b比例运算电路A.b.a反相比例运算电路A.b.b同相比例运算电路A.c加减运算电路A.c.a反相求和运算电路A.c.b同相求和运算电路A.c.c加减运算电路
Monkey•D•Naruto
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2020-07-08 22:36
#
模电
(十三)【模电】(多级放大电路)集成运算放大电路概述
[模电专栏]文章目录A集成运算放大电路概述A.a集成
运放
的电路结构特点A.b集成
运放
的组成和各部分的作用A.c集成
运放
的电压传输特性A.d集成
运放
的主要性能指标A集成运算放大电路概述A.a集成
运放
的电路结构特点集成运算放大电路
Monkey•D•Naruto
·
2020-07-08 22:06
#
模电
模电笔记之集成运算电路
最近学习了集成运算电路,就是将前面所学的几种放大电路结合起来一起构成一个
运放
。其中多级电路之间的连接方式有阻容耦合,直接耦合,变压器耦合等方式。
21214242
·
2020-07-08 21:29
笔记
模电(十六)集成运算放大电路
目录集成
运放
概述集成
运放
的特点集成
运放
电路的组成与作用集成
运放
的符号与电压传输特性集成
运放
中的电流源镜像电流源微电流源多路电流源以电流源为有源负载的放大电路有源负载共射放大电路有源负载差分放大电路集成
运放
电路的分析及性能指标读图方法集成
运放
的主要性能指标特殊
运放
的性能特点集成
运放
概述集成
运放
的特点集成运算放大电路为一个高性能直接耦合多级放大电路
weixin_43674847
·
2020-07-08 21:39
模电
集成运算放大器
集成
运放
集成运算放大器指标开环差模电压放大倍数Aod:Aod=Uo/Uid,即输出/输入。
BlackDn
·
2020-07-08 21:08
电子电路
单电源
运放
为什么需要加偏置,如何加偏置?
单电源
运放
为什么需要加偏置,如何加偏置?
辉_1014
·
2020-07-08 19:33
运放
基本运算电路
由于集成
运放
优良的指标参数,引入的负反馈均为深度负反馈,因此集成运算电路的输入输出关系仅仅取决于负反馈网络和输入网络,因此选择适当的负反馈网络和输入网络,便可以实现所需要的运算功能的运算
宇宙小那边
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2020-07-08 19:28
模拟电路
运算放大器积分电路原理
运算放大器积分器电路原理图瞬时输出电压的
运放
集成的公式,可以得出如下。应用基尔霍夫节点V2的电流(KCL),我们得到I1=+IB由于
运放
的输入阻抗非常高(兆欧姆范围内),IB将非常小,可以忽略。
weixin_30486037
·
2020-07-08 13:00
proteus 元件库的中文名称对照表
DISPLAY.LIB包括LCD、LEDBIPOLAR.LIB包括三极管FET.LIB包括场效应管ASIMMDLS.LIB包括模拟元器件VALVES.LIB包括电子管ANALOG.LIB包括电源调节器、
运放
和数据采样
weixin_30391339
·
2020-07-08 13:14
qualcomm的camera马达驱动代码分析
一、手机自动对焦原理手机自动对焦功能是通过将摄像头锁入音圈马达来实现的,音圈马达简称(
VCM
),它主要有线圈,磁铁组和弹片构成,线圈通过上下两个弹片固定在磁铁组成,当给线圈通电时,线圈会产生磁场,线圈磁场和磁石组相互作用
Winston_Jory
·
2020-07-08 13:31
camera
MTK android AF调试总结
几个重要的参数:1、启动电流启动电流如果设得过大,会导致摄像头远处的效果不清晰;2、最大电流以OV8825为例,OV8825控制对AF马达的输出,其输出电流ISINK和
VCM
近似呈正比关系。
不老头子
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2020-07-08 11:28
android
运放
负反馈实例总结(一)
1.引言
运放
放大器,简称
运放
,是常用的高精度微小信号放大器。典型的
运放
具有一个同相输入端,一个反相输入端,两个直流电源引脚(正极和负极0,一个输出端和附加的调零引脚。
阏男秀
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2020-07-08 09:19
电子硬件
集成运算放大器的简要介绍
一、集成运算放大器的简要介绍集成运算放大器(IntegratedOperationalAmplifier)简称集成
运放
,是由多级直接耦合放大电路组成的高增益模拟集成电路。
snyanglq
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2020-07-08 06:08
模拟电子
模拟信号运算电路
至今,信号的运算仍是集成
运放
一个重要而基本的应用领域。本章主要介绍由集成
运放
组成的比例电路、求路电路、积分和微分电路、对数和指数电路以及乘法和除法电路,最后,扼要地介绍应用日益广泛的集成模拟乘法器。
少占鱼-正定
·
2020-07-08 05:27
少占鱼-单片机资
集成运算放大电路1
首先介绍集成放大电路的特点以及集成运算放大电路(简称集成
运放
)的基本组成部分,在此基础上介绍两种集成
运放
的典型电路。然后介绍集成
运放
的主要技术指标,提出理想
运放
的概念和特点。
少占鱼-正定
·
2020-07-08 05:43
少占鱼-单片机资
模拟电路技术之基础知识(四)
到
运放
了,运用差分放大电路和直接耦合方式笔记总目录文章目录第四章集成运算放大电路集成运算放大电路结构特点集成
运放
的电路结构特点集成
运放
电路的组成及其各部分的作用集成
运放
的电压传输特性集成
运放
中的电流源电路基本电流源电路一
star-air
·
2020-07-08 01:57
模电
关于
运放
单相放大交流信号,另一相直流偏置放大结果区别 :1、当信号源没有电容隔离,放大输出端,直流偏置也会同等被放大。 2、如果有电容隔离,直流偏置不会被放大,保持分压值输出。亲自测试实例也证实
运放
反相输入放大,同相端直流电阻分压偏置1、当信号源没有电容隔离,放大输出端,直流偏置也会同等被放大。2、如果有电容隔离,直流偏置不会被放大,保持分压值输出。
qq_25814297
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2020-07-07 20:52
硬件
运算放大器
运算放大器(英语:OperationalAmplifier,简称OP、OPA、OPAMP、
运放
)是一种直流耦合,差模(差动模式)输入、通常为单端输出(Differential-in,single-endedoutput
苍月代表我
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2020-07-07 13:36
集成运算同相放大器和反向放大器的选择
我们先来看同相放大和反相放大的区别:同相放大器优点:输入阻抗和
运放
的输入阻抗相等,接近无穷大缺点:放大电路没有虚地,因此有较大的共模电压,抗干扰能力相对较差,使用时要求
运放
有较高的共模抑制比,另一个小缺点就是放大倍数只能大于
kevinhg
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2020-07-07 12:32
模拟电子技术
《新概念模拟电路》系列电子书下载
download/k1ang/106390432、新概念模拟电路-负反馈和运算放大器基础https://download.csdn.net/download/k1ang/107614713、新概念模拟电路-
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电路的频率特性和滤波器
壹二叁
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2020-07-07 12:54
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运放
运算放大器知识讲解
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运放
运算放大器知识讲解原文:http://www.sohu.com/a/154282071_755644调节和放大模拟信号,它是用途十分广泛的器件,接入适当的反馈网络,可用作精密的交流和直流放大器
justgg
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2020-07-07 12:00
硬件
音视频
转:“虚短”“虚断”两板斧,搞定运算放大器!
为此本人特搜罗天下
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电路之应用,来个“庖丁解牛”,希望各位从事电路板维修的同行,看完后有所斩获。
eltonzhao
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2020-07-07 07:21
嵌入式
运放
和放大电路
一、运算放大器介绍运算放大器(简称“
运放
”)是具有很高放大倍数的电路单元。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。它是一种带有特殊耦合电路及反馈的放大器。
dishi6869
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2020-07-07 07:31
模电之
运放
篇
集成
运放
小解(一)我们首先要去理解虚短、虚断。这是构成
运放
的始终①虚断:2、3两点之间断路,无电流(多少有点)虚短:2、3两点电压一样,无压差(多少有点)②为什么
运放
会存在虚断、虚短?
dengdun6257
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2020-07-07 06:01
集成
运放
中为什么要采用直接耦合放大电路
集成
运放
中为什么要采用直接耦合放大电路2011-4-2612:37提问者:琦AND楷|浏览次数:2212次我来帮他解答检举|2011-4-2612:41满意回答因为直接耦合电路元件种类少,各级放大器之间的耦合直接通过导线连接
Hustudent20080101
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2020-07-07 03:24
电子基础
运算放大器同相放大和反相放大的区别
图一
运放
的同向端接地=0V,反向端和同向端虚短,所以也是0V,反向输入端输入电阻很高,虚断,几乎没有电流注入和流出,那么R1和R2相当于是串联的,流过一个串联电路中的每一只组件的电流是相同的,即流过R1
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14.深入浅出:信号的运算——参考《模拟电子技术基础》清华大学华成英主讲
2.输入电阻,从输入端往里面看,由于N虚地,所以输入电阻为R.3.R’阻值为R和Rf的并联,集成
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输入级是差分放大电路,双端输入的差分电路是对称的,在交流等效电路中,容易得到结论阻值大小的结论。4
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疑难杂症
1.一般反相/同相放大电路中都会有一个平衡电阻,这个平衡电阻的作用是什么呢?(1)为芯片内部的晶体管提供一个合适的静态偏置。芯片内部的电路通常都是直接耦合的,它能够自动调节静态工作点,但是,如果某个输入引脚被直接接到了电源或者地,它的自动调节功能就不正常了,因为芯片内部的晶体管无法抬高地线的电压,也无法拉低电源的电压,这就导致芯片不能满足虚短、虚断的条件,电路需要另外分析。(2)消除静态基极电流对
Dallin0408
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运放
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基本运算电路之---反向比例运算电路(1)
基本运算电路之---反向比例运算电路(1)我们是从大二上学期开始学习模电,丫丫的当时一直知道这门学科很重要励志学好它嘿嘿可惜后来发现然并卵除了知道有二极管三极管MOS管
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HopesunIce
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反向比例运算电路
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LM358 双运算放大器电路的典型应用
最近在网上看见一个很经典的
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电流高端采样问题
差分运算放大器原理电流测试电路,采用
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推荐4个实用的4~20mA输入/0~5V输出的I/V转换电路
一、最简单的4~20mA输入/1~5V输出的I/V转换电路应用示意图二、廉价
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LM324搭的廉价的4~20mA输入/0~5V输出的I/V转换电路三、推荐采用
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OP07搭的4~20mA输入/0~5V输出的
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基于51的电压采集并LCD显示的系统
首先讲讲看看硬件设计的过程:分压采样,简单的大功率电阻分压;维持输出电压,通过
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Altium Designer--自定义库创建元件和PCB封装
创建元件1.在原理图库中创建新建元件,步骤如下:注意1:一定要在原理图库文件下操作,也就是上图中的1;注意2:如果是含有子部件(例如
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0-24mA电流环芯片AD420使用心得
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运算放大器两板斧:“虚短”,“虚断”;虚短:在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短;虚断:在分析
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处于线性状态时,可以把两输入端视为等效开路,这一特性称为虚假开路
weixin_33851429
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2020-07-05 23:26
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