今天,我們分享一篇ADI Fellow Moshe Gerstenhaber撰寫的文章,文中介紹了一種方法——如何配置雙通道差動放大器——不需任何外部元件來提供精密絕對值輸出。這種創新方案可以比傳統方案實現更高精度、更低成本和功耗。
2017-09-19 06:33:007559 經典的分立差動放大器設計非常簡單,一個運算放大器和四電阻網絡有何復雜之處?
2023-08-18 09:46:09434 在一種相對常見的情況下,1%電阻器和一個較好的運算放大器便可以構建一個完全合格的差動放大器
2021-04-06 07:36:10
ADC驅動器配置為差動放大器幾點需要注意
2021-03-17 06:16:32
LT1208 / LT1209的典型應用是具有出色DC性能的雙通道和四通道超高速運算放大器。與具有可比帶寬和壓擺率的器件相比,LT1208 / LT1209具有更低的輸入失調電壓和更高的DC增益。每個放大器都是單增益級,具有出色的建立特性。快速建立時間使電路成為數據采集系統的理想選擇
2020-06-04 16:34:18
解決方案的成本和性能與單芯片儀表放大器不相上下。圖1詳細介紹了所提出的精密系統設計,該設計允許用戶在存在高共模電壓的情況下測量差分信號。該電路包括一個輸入緩沖器、一個ADC驅動器和一個基準電壓源
2018-10-19 10:30:35
LT6004的典型應用 - 雙通道1.6V,1 uA精密軌到軌輸入和輸出運算放大器。 LT6003 / LT6004 / LT6005是單/雙/四運放,旨在最大限度地延長便攜式應用的電池壽命和性能
2020-03-11 09:53:41
,為您提供了方便簡潔的操作選擇,同時雙通道高壓放大器輸出還可同步調節,可與主流的信號發生器配套使用,實現信號的完美放大。液晶顯示ATA-2022采用液晶屏顯示,操作界面一目了然,簡潔易懂。增益
2017-08-16 17:13:13
雙通道通用精密運算放大器評估板附件雙通道通用精密運算放大器評估板.pdf559.2 KB
2018-10-16 14:58:50
【原創】+關于差動放大器THS4521的匹配電阻網絡的重要性文章內容僅供參考差動放大器是一種特殊用途放大器,旨在測量差分信號,也稱為減法器。 差動放大器能夠移除干擾共模信號,稱為共模抑制(CMR
2019-05-22 08:53:17
差動放大器為什么能成精密電流源的核心?外圍器件有哪些?怎么去選擇晶體管?
2021-04-07 06:36:34
差動放大器和電流檢測放大器附件差動放大器和電流檢測放大器.pdf329.1 KB
2018-11-05 09:10:37
供電阻溫度檢測器(RTD) 所需的激勵電流;數字萬用表利用電流源測量未知電阻、電容和二極管;長距離信息傳輸廣泛使用電流源來 驅動4 mA至20 mA電流環路。精密電流源傳統上采用運算放大器、電阻和其它
2018-10-24 09:55:44
的使用。下面就來分享構建差動放大器及其性能優化方法!儀表放大器可能不具備用戶要求的帶寬、直流精度或功耗。因而,在這種情況下,用戶可通過一個單放大器和外部電阻自行構建差分放大器,以替代儀表放大器。不過,除非
2019-07-24 06:36:28
晶體管運算放大器,則我們會得到 30mV 甚至更高的失調電壓。精確匹配組件的這種能力包括片上電阻器的使用。 集成差動放大器利用高精度片上電阻器匹配和激光修整。這些集成器所擁有的卓越的共模抑制性能
2018-09-26 11:26:09
求資料 誰有精密放大器INA826、OPA2320、OPA2376的PDF中文文檔?或者這些放大器應用的電路圖,拜托拜托
2014-08-10 17:29:23
目錄差分放大器采用單電源驅動1.8 V ADC 電流檢測放大器實現最大1μV/°C的失調漂移性能經過測試的電路設計熱電偶放大器簡化設計放大器IC選型指南ADC驅動器提供快速壓擺率同類最佳的電壓反饋型
2018-12-06 09:39:29
差分放大器具有什么性能?CMOS差動放大器晶體管不匹配的原因?差分放大器中的不匹配效應應該怎么消除?
2021-04-12 06:46:18
分輸出壓擺率是單個輸出的兩倍。圖4. 差分輸出差動放大器的大信號性能雙通道差動放大器AD82791采用14引腳窄體SOIC封裝。AD82782采用8引腳MSOP封裝。經過激光調整的精密電阻集成在放大器
2018-10-26 11:08:13
LT1126的典型應用 - 雙重補償低噪聲,高速精密運算放大器。 LT 1126雙通道和LT1127四通道是高性能,失衡運算放大器,與LT1124雙通道和LT1125四通道運算放大器相比,具有更高的壓擺率和帶寬
2020-06-19 10:45:06
LT1990的典型應用是微功率精密差動放大器,具有非常高的共模輸入電壓范圍
2019-04-03 08:05:06
放大器的頻率響應圖4表明,該電路對大方波輸入的響應沒有可觀的過沖,建立時間非常快。因為各放大器僅攜帶一半的信號,所以差分輸出壓擺率是單個輸出的兩倍。圖4. 差分輸出差動放大器的大信號性能雙通道差動
2019-09-28 08:30:00
不先了解正確的匹配方法,將很難找到正確的匹配。我們都知道,在精密應用中,輸入驅動網絡產生的噪聲低于緊隨其后的 ADC,因此就噪聲而言,轉換器占主導地位。要實現良好匹配就要求運算放大器電路的噪聲小于
2018-05-17 20:08:18
由極高精度的單通道、雙通道和四通道放大器組成,具有極低失調電壓和漂移、低輸入偏置電流、低噪聲及低功耗等特性。使用1000pF以上容性負載時輸出穩定,無需外部補償。電源電壓為30V時,每個放大器的電源
2021-08-26 06:30:00
描述使用 TI OPA2683 低功耗雙通道電流反饋放大器的低功耗全差動可編程增益放大器的參考設計。此設計指南回顧了創建這類電路所需的一些設計中的挑戰。設計指南回顧了結果并針對使用/設計低功耗
2018-07-23 07:18:17
低噪聲精密運算放大器驅動高分辨率 SAR ADC
2021-01-21 07:01:19
描述 使用 TI OPA2683低功耗雙通道電流反饋放大器的低功耗全差動可編程增益放大器的參考設計。此設計指南回顧了創建這類電路所需的一些設計中的挑戰。設計指南回顧了結果并針對使用/設計低功耗
2022-09-27 07:34:51
數字世界(ADC)的路徑。傳統上,儀表放大器不是驅動ADC的首選電路元件(某些ADC比其他ADC更精密)。儀表放大器所做的事情已經夠多了,希望它做得更多似乎不公平!克服ADC驅動器的諧波失真(HD
2021-12-02 07:00:00
AD6644都有一個直流耦合放大器前端,包括一個AD8037低失真,高帶寬放大器,可提供高輸入阻抗和增益,并驅動AD8138單/差分放大器。 AD6644具有片內采樣保持電路,采用創新的多通道架構,可實現14位,65 MSPS性能
2019-04-09 09:28:27
分立差動放大器與集成解決方案
2021-01-08 06:21:56
的解決方案。就此功能而言,這種集成產品是尺寸最小的,電路無需其他外部元件。圖1. 連接精密增益模塊以提供3和6的電壓增益圖1中的IC為AD8273,它是一款低失真、雙通道放大器,內部具有增益設置電阻
2018-10-19 10:52:42
同時確保穩定性、低噪聲、高電流驅動功能以及低諧波失真性能。此參考設計旨在突出展示在驅動 ADC 時使用一個全差動放大器或兩個單端放大器的性能優勢。主要特色可實現最佳噪聲和 THD 性能的 ADC 驅動器設計全差動驅動器雙通道運算放大器配置針對獨立驅動器的噪聲和 THD 測量
2018-07-13 04:49:35
哪款放大器才是最好的驅動器?ADC架構、分辨率、信號帶寬和其他特定應用細節在決定最佳方法上都發揮著作用。在本文中,我們在驅動SAR(逐次逼近寄存器)ADC的情況下將考慮一下這些問題。
2021-04-09 06:05:10
經典的分立差動放大器設計非常簡單,一個運算放大器和四電阻網絡有何復雜之處?經典的四電阻差動放大器性能可能不像設計人員想要的那么好。從實際生產設計出發,分立電阻有什么缺點?
2019-07-30 07:28:28
本帖最后由 人間煙火123 于 2018-7-27 17:53 編輯
描述利用精密放大器驅動低電阻負載對于很多系統而言是非常重要的要求。此功能可通過功率運算放大器實現,但成本可能過高。此
2018-07-27 09:15:05
調整電阻,可配置用于實現具有不同增益的各種高性能放大器。所有精密電阻都是片內集成電阻,因此具有出色的電阻匹配和溫度跟蹤特性。AD8270采用5V至36V單電源供電或±2.5V至±18V雙電源供電,每個
2019-07-05 07:09:03
本文介紹如何使用一個零漂移精密儀表放大器、一對rejustor和增益設置電阻實現高精度的應用設計。
2021-04-25 06:38:53
本文通過一個實際的例子演示了如何使用高精密ADC評估放大器的噪聲性能,實驗結果與仿真結果一致,并且提供了典型的matlab函數,利用STDEV, 直方圖,FFT對ADC采集后的數據,對放大器進行噪聲分析是一種直觀且有效的方式。
2020-12-31 07:43:39
相同的開啟/關閉時間常數。當 ADC 從采樣狀態進入保持狀態時,放大器的唯一作用是保持適當的共模電壓,幫助安排 ADC 進行下一次轉換。當運算放大器處于禁用模式時,這可使用一款電阻分壓器取代,以節省
2018-09-21 15:16:44
安泰雙通道大功率放大器的產品資料,高壓型的雙極性電源指標:通道數: ATA-4011:單通道輸出輸入接口特點:輸入接口:BNC接頭輸入電阻:50Ω/5KΩ輸入上限:10Vp-p帶寬范圍: DC
2017-12-22 14:35:30
應用放大器進行信號調理和精密系統驅動設計附件放大器----信號調理和精密系統驅動.pdf4.4 MB
2018-10-16 13:30:36
DN136- 微功率雙通道和四通道JFET運算放大器具有pA輸入偏置電流和C-LoadTM驅動能力
2019-06-12 07:06:11
描述運算放大器在信號調整電路和測量系統中已使用了數十年。具有從負到正電源軌輸出的運算放大器通常稱為軌至軌輸出 (RRO) 運算放大器。這些器件在便攜式系統中的使用越來越多,用于驅動模數轉換器
2022-09-14 09:39:34
參考。但是,仍然可能會有較小的雜散接地電阻壓降。您可能需要一種差動測量方法對該電壓進行開爾文檢測,從而實現分流器的四線連接。由于雜散或者寄生電阻的壓降都很小,因此使用中等共模抑制比的差動放大器便已完全足夠
2018-09-26 11:25:50
潤石RS8522是一款雙通道的精密運算放大器,使用自動歸零技術,以同時提供非常低的失調電壓(最大值為5μV),并且幾乎不隨時間和溫度變化。該放大器具有超低的噪聲,失調和功率。這種微型、高精度
2022-03-09 15:18:28
具有片上電阻的雙差動放大器實現精密ADC驅動器
2020-03-09 09:47:33
SAR-ADC 驅動器電路圖 1 中的 SAR-ADC 驅動器電路配置帶有增益為 -1 V/V 的放大器,用于驅動 ADC 輸入 AIN+。圖 1:一個典型的 ADC 放大器驅動器電路原理圖,圖中
2018-11-29 17:52:59
經典的分立差動放大器設計非常簡單,一個運算放大器和四電阻網絡有何復雜之處?經典的四電阻差動放大器如圖 1 所示,但是這種電路的性能可能不像設計人員想要的那么好。本文從實際生產設計出發,討論了與分立
2020-03-30 10:59:53
利用精密匹配的電阻器網絡實現高精度放大器和ADC的精密匹配
2021-04-13 06:23:33
從傳感器(如溫度、壓力、光)發出,且在進入模數轉換器之前。該情況下,放大器的兩個參數對于好的系統分辨率起著決定性作用:輸入補償電壓和輸入電壓噪聲。超精密電阻具有低補償和低噪聲的特性,使得設備成為理想
2018-08-10 14:03:51
從傳感器(如溫度、壓力、光)發出,且在進入模數轉換器之前。該情況下,放大器的兩個參數對于好的系統分辨率起著決定性作用:輸入補償電壓和輸入電壓噪聲。超精密電阻具有低補償和低噪聲的特性,使得設備成為理想
2019-04-26 10:21:29
傳感器(如溫度、壓力、光)發出,且在進入模數轉換器之前。該情況下,放大器的兩個參數對于好的系統分辨率起著決定性作用:輸入補償電壓和輸入電壓噪聲。超精密電阻具有低補償和低噪聲的特性,使得設備成為理想的傳感器
2019-04-19 11:57:36
本文有針對性的介紹了驅動步進電機的雙通道音頻放大器的工作原理。
2009-04-02 15:18:1728 雖然單片差分放大器的共模抑制比較好,但由于片內器件與外部增益電阻之間本身不匹配,所以單片差分放大器仍存在增益漂移問題。多功能雙路差動放大器AD8270克服了這些限制
2010-11-27 16:27:0444
LTC®6420-20 是一款用于處理 DC 至 300MHz 信號的雙通道高速差分放大器。該器件專為以低噪聲和低失真的方式驅
2008-06-30 10:26:57772
圖3是輸入為差動信號的雙通道轉換放大器。按照圖中的反饋電阻值,可得到2倍的電壓
2009-03-14 16:50:51901 TDF859 NXP推出的雙通道D類放大器
恩智浦半導體(NXP Semiconductors)日前推出了具有頂級音效和能效的雙通道D類放大器新系列。新型恩智浦TDF8599
2009-08-04 08:20:08814 MAX3799 首款單芯片14G VCSEL驅動器和雙通道限幅放大器
2009-11-16 16:21:411170 只用一個OP放大器的基本差動放大器
電路的功能
圖A示出用單級電源E驅動的電阻橋式電路
2010-04-27 15:49:051881 簡介
配有運算放大器和外部增益設置電阻的分立式差動放大器精度一般,并且溫度漂移明顯。采用1%
2010-10-29 09:41:361616 THS770012具有從10dB到13dB的可選增益的高速全差動ADC驅動器放大器
2011-02-06 11:11:371512 Intersil公司今天宣布,推出一款新型40V低噪聲儀表放大器,這是業內首款集成模/數轉換器(ADC)電平轉換器和驅動器的精密放大器。
2012-07-10 16:56:19815 單電源全差動放大器驅動ADC
2017-03-05 15:11:181 帶放大器和檢波器的雙通道色度計
2017-03-05 15:11:182 驅動步進電機的雙通道音頻放大器.pdf
2017-03-05 15:34:591 為放大器的主增益設置電阻。VOUT+和 VOUT- 為 ADC 的差動輸出信號。它們的相位差為 180o,并且電平轉換為VOCM。 圖1單端雙極輸入電路
2017-05-31 16:44:3912 簡介 配有運算放大器和外部增益設置電阻的分立式差動放大器精度一般,并且溫度漂移明顯。采用1%、100ppm/°C標準電阻,最高 2%的初始增益誤差最多會改變200 ppm/°C,并且通常用于精密增益
2017-11-25 09:49:05222 刊登于 2009 年 9 月《模擬對話》雜志的“差動放大器構成精密電流源的核心”一文描述了如何利用單位增益差動放大器AD8276和微功耗運算放大器AD8603來實現精密電流源。圖 1所示為該電路針對低成本、低電流應用的簡化版本。
2018-10-28 10:52:327231 經典的分立差動放大器設計非常簡單。一個運算放大器和四電阻網絡有何復雜之處?
2019-06-22 10:17:364281 經典的分立差動放大器設計非常簡單,一個運算放大器和四電阻網絡有何復雜之處?
2019-08-07 17:43:533508 AD8208:高壓精密差動放大器
2021-03-19 11:59:482 AD8479: 超高共模電壓精密差動放大器
2021-03-20 13:53:227 LT5514: 具有數字控制式增益的超低失真 IF 放大器/ADC 驅動器 數據手冊
2021-03-21 09:29:323 ADA4177系列 魯棒的精密運算放大器: 單通道/雙通道/四通道版本
2021-03-21 14:15:580 ADA4610-2: 低噪聲、精密、軌到軌輸出、JFET雙通道運算放大器
2021-03-22 08:32:246 AD8222:精密雙通道儀表放大器數據表
2021-04-15 08:51:096 AD8270:精密雙通道差分放大器數據表
2021-04-16 12:03:135 AD8224:精密、雙通道、JFET輸入、軌對軌儀表放大器數據表
2021-04-18 17:13:1611 AN-1233:使用AD8599運算放大器作為AD7999 4通道8位ADC的超低失真驅動器
2021-04-24 17:05:270 AN-1232:使用AD8599運算放大器作為AD7991 4通道12位ADC的超低失真驅動器
2021-04-28 11:51:080 AN-1503:使用AD8599運算放大器作為AD7995 4通道10位ADC的超低失真驅動器
2021-05-14 19:49:181 演示電路2473A內置LTC6419雙通道差分放大器/ADC驅動器。它集成了各種無源元件,可支持多種應用配置。這些全差分放大器接受單端或差分輸入,失真性能幾乎無差異。?
2021-05-30 09:24:442 DC807A:LT5524具有數字控制增益的低失真IF放大器/ADC驅動器演示板。
2021-05-30 10:53:0012 圖1所示電路是一款雙通道色度計,其具有一個調制光源發射器,各通道上有可編程增益跨阻放大器,后接一個噪聲非常低的24位 Σ-Δ 型模數轉換器(ADC)。ADC的輸出連接到一個標準FPGA夾層
2021-06-05 11:29:287 單電源全差動放大器驅動ADC(電源技術 小木蟲)-TI工程師提出的一種使用負輸入電壓的單電源全差動放大器驅動ADC的電路及分析。
2021-09-29 16:23:3516 能會忍不住想要使用一個標準的非反相放大器來測量該分流器的電壓,因為分流器電壓為接地參考。但是,仍然可能會有較小的雜散接地電阻壓降。您可能需要一種差動測量方法對該電壓進行開爾文檢測,從而實現分流器的四線連接
2021-11-19 16:02:461305 高性能ADC采用小尺寸工藝設計,通常采用1.8 V至5 V單電源供電。處理±10 V或更大的信號時,ADC前面的放大器電路可以衰減信號,以防止其使ADC輸入飽和。當信號包含較大的共模電壓時,通常使用差動放大器(差動放大器)。
2023-02-03 16:27:13390 通過級聯雙通道放大器并增加相位補償,構建具有高增益、寬帶寬、良好直流精度和低失真的復合放大器。
2023-02-09 11:56:38644 經典的分立差動放大器設計非常簡單,一個運算放大器和四電阻網絡有何復雜之處? 經典的四電阻差動放大器如圖1所示, 但是這種電路的性能可能不像設計人員想要的那么好。本文從實際生產設計出發,討論了與分立
2023-08-13 11:05:01291
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