
人們偶爾會碰到一款很簡單、實用、功能性強的裝置,然后很樂意地把它歸置到已經(jīng)超載的工作包中,直到有一天由于未知的設(shè)計因素而壞掉。這里,我是指一個便宜的USB電源連接器
文將討論如何測量并辨別爆米花噪聲;以及相對于1/f 及寬帶噪聲的幅度;還有對爆米花噪聲特別敏感的諸多應(yīng)用。 1/f 和寬帶噪聲的回顧 討論爆米花噪聲以前,對時域和寬帶及1/f噪聲的統(tǒng)計表示法進行回顧是
為了讓IoT里不可缺少的傳感器器件更加省電,新日本無線特別推出了軌到軌輸入輸出運算放大器NJU77552。此運算放大器有1.7MHz帶寬、1回路50μA的超低消耗電流、高EMI抑制性能等特點,并且已經(jīng)進入量產(chǎn)階段。
一般來說,放大器會接受低電平、高源阻抗信號,將其變成高電平、低源阻抗信號,以便能夠以更高的精度和保真度進行處理。當(dāng)然,放大器的種類非常多,除運算放大器外,還有功率放大器、射頻放大器、儀表放大器等,不同放大器適合與不同類型的傳感器接口。多數(shù)復(fù)雜的放大器都是通過組合運算放大器構(gòu)建的。
圖1所示是隔離放大器的原理電路。本隔離放大電路主要由光電耦合器和運算放大器構(gòu)成。光電耦合器選用普通光耦TLP521,運算放大器則選擇通用運算放大器LF353。通過這兩種普通器件的搭配。所得到的隔離放大器性能和專用模擬隔離放大器的性能相近。
需要控制電機的應(yīng)用通常包含某種類型的電流感應(yīng)電路。感應(yīng)通過電機電流的能力可以幫助設(shè)計師根據(jù)電機電流狀態(tài)做出如速度之類的調(diào)整。
Holtek繼推出通用型運算放大器HT92232/HT92252系列后,再推出低電流運算放大器HT92112/HT92122 系列及高精度運算放大器HT92632/HT92652系列
直流電阻的測量方法無非是非在路測量的時候,通過測量輸入腳和輸出腳對地,或電源腳對地的直流電阻的大小來判斷其運放好壞,跟一個好的運放進行比較來判斷其好壞,第二,在路測量其輸入腳和輸出腳電壓,如果輸入腳有輸入信號輸出腳沒有輸出信號,排除偏置部分的問題,那么就是由于運放損壞,或者說在其輸入端加入干擾信號觀察輸出端的波形,如果變化不大則說明運放已經(jīng)壞了。
運算放大器(op amp)的高精度和高速度直接影響著功耗的量級。電流消耗降低則增益帶寬減少;相反,偏移電壓降低則電流消耗增大。
運算放大器(op amp)的高精度和高速度直接影響著功耗的量級。電流消耗降低則增益帶寬減少;相反,偏移電壓降低則電流消耗增大。
德州儀器(TI)(NASDAQ: TXN) 近日推出了首款兼具超高精度和領(lǐng)先業(yè)內(nèi)的超低電源電流運算放大器。LPV821零漂移、毫微功率運算放大器具有出色的功率 - 精度性能,可幫助工程師獲得極高的直流精度,且功耗比同類零漂移器件低60%。 LPV821設(shè)計用于高精密應(yīng)用,如無線傳感節(jié)點、家庭和工廠自動化設(shè)備以及便攜式電子設(shè)備。
切換或者混合兩種及兩種以上的音頻信號不會產(chǎn)生煩人的滴答聲,這種聲音主要是由場效應(yīng)管和一個低輸入電阻運算放大器電路連接所引起的。
光傳感器通常將光子流轉(zhuǎn)換成電子流,之后由一個跨阻抗功能電路將此電流轉(zhuǎn)換成電壓??缱杩构δ茈娐房梢允且粋€簡單的電阻器,或者為了提供更大的帶寬,也可以是一個運算放大器的求和節(jié)點,在這種情況下,這個運算放大器稱為跨阻抗放大器 (TIA)。傳統(tǒng)上,TIA 的大敵是電壓噪聲、電流噪聲、輸入電容、偏置電流和有限的帶寬。凌力爾特為解決這些問題推出了新的 LTC®6268-10,該器件具 4.25nV/√Hz 電壓噪聲、0.005pA/√Hz 電流噪聲、非常低的 0.45pF 輸入電容、3fA 偏置電流和 4G
許多電流檢測電路遵循相同的簡單方法:在檢測電阻器的兩端產(chǎn)生一個電壓降:放大該電壓,用一個 ADC 讀取它,然后就知道電流的大小了。但是,如果檢測電阻器所處的電壓與系統(tǒng)地迥然不同,那么事情會很快變得復(fù)雜起來。典型解決方案可消除模擬或數(shù)字域中的電壓差。不過,這里有一種不同的方法,即采用無線方式。
運算放大器是差分輸入、單端輸出的極高增益放大器,常用于高精度模擬電路,因此必須精確測量其性能。但在開環(huán)測量中,其開環(huán)增益可能高達107或更高,而拾取、雜散電流或塞貝克(熱電偶)效應(yīng)可能會在放大器輸入端產(chǎn)生非常小的電壓,這樣誤差將難以避免。
遍觀所有模擬電子技朮的書籍和課程,在介紹運算放大器電路的時候,無非是先給電路來個定性,比如這是一個同向放大器,然后去推導(dǎo)它的輸出與輸入的關(guān)系,然后得出Vo=(1+Rf)Vi,那是一個反向放 大器,然后得出Vo=-Rf*
利用運算放大器輸入的比較特性設(shè)計,制作運算放大器測試儀能夠進行快速、準(zhǔn)確地判測所測運放的好壞,在元器件選擇中十分有用。筆者在指導(dǎo)學(xué)生實訓(xùn)過程中。用此小儀器去挑選購買的運算放大器{包括部分拆機品}效果非常好。
ADI旗下凌力爾特公司 (Linear Technology Corporation) 推出零漂移運算放大器 LTC2063,該器件采用 1.8V 電源時僅吸取 1.3μA 典型電流 (最大值為 2μA)。這個微功率放大器保持不打任何折扣的精準(zhǔn)度:在 25°C 時最大輸入失調(diào)電壓為 5μV,在 –40°C 至 125°C范圍內(nèi)最大漂移為 0.06μV/°C。在 25°C 時,最大輸入偏置電流為 15pA,在 –40°C 至 125°C 范圍內(nèi)為 100pA。這些高精準(zhǔn)度輸入特性允許使用阻值很大的反饋網(wǎng)絡(luò)電阻器,從而在不損害準(zhǔn)確度的情況下保持低功耗,甚至在溫度上升時也不例外。
隨著信息時代的進步,顯示面板需求量正在以勢不可擋之勢持續(xù)快速地增長著,與此同時,面板的低功耗技術(shù)也越來越引起關(guān)注。
現(xiàn)在經(jīng)常使用三種測試電路拓?fù)鋵\算放大器DC參數(shù)進行工作臺及生產(chǎn)測試。