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电流驱动电路一些鲜为人知的应用
本文介绍的基于运放的电流检测电路并不新鲜,它的应用已有些时日,但关于电路本身的讨论却比较少。在相关应用中它被非正式地命名为“电流驱动”电路,所以我们也沿用这一名称。我们先来探究其基本概念。它是一个运算放大器及MOSFET电流源(注意,也可以使用双极晶体管,但是基极电流会导致1%左右的误差)。图1A显示了一个基本的运算放大器电流源电路。把它垂直翻转,就可以做高侧电流检测(如图1B所示),在图1C中重新绘制,显示我们将如何使用分流电压作为输入电压,图1D是最终的电路。
2020-06-04
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ESD二极管用于电压箝位
当放大器发生外部过压状况时,ESD二极管是放大器与过电应力之间的最后防线。正确理解ESD单元在一个器件中是如何实现的,设计人员就能通过适当的电路设计大大扩展放大器的生存范围。本文旨在向读者介绍各种类型的ESD实现方案,讨论每种方案的特点,并就如何利用这些单元来提高设计鲁棒性提供指南。
2020-06-03
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现可轻松用于高精度电路中的零漂移放大器
顾名思义,零漂移放大器是指失调电压漂移非常接近于0的放大器。它使用自稳零或斩波技术(或兼而有之),并随时间和温度连续自校正直流误差。这使得放大器能够实现μV级失调和极低的失调漂移。
2020-06-01
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高分辨率数字系统中的电阻器
近几十年来,数字化的不断进步深刻地改变了我们的生活。我们日常生活的每个领域都离不开数字电路。功能越来越强大的微控制器使得将模拟信号转换为高分辨率数字信号成为可能。在选择上游测量放大器的电阻时需要考虑哪些因素?为了使模拟电路适合数字电路,有哪些可能避免的错误?
2020-06-01
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二阶系统的运算放大器总输出噪声计算
“指南MT-049”中分析了单极点系统的总输出噪声。下面图1所示的电路表示一个二阶系统,其中电容C1表示源电容、反相输入的杂散电容、运算放大器的输入电容或这些电容的任意组合。C1会导致噪声增益出现断点,C2则是为取得稳定性而必须添加的电容。
2020-05-29
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为什么GaN用于D类放大器独有优势
传统的音频放大技术是一个充满挑战的领域,发烧友们对于构成家庭音频最佳设置的要素有明显不同意见。对于那些坚持使用经典放大器拓扑架构的用户,他们的要求主要集中体现在准确的音频再现方面,而几乎不考虑解决方案的整体用电效率。
2020-05-29
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三极管开关设计分析
三级管除了可以当做交流信号放大器之外,也可以做为开关之用。严格说起来,三极管与一般的机械接点式开关在动作上并不完全相同,但是它却具有一些机械式开关所没有的特点。
2020-05-29
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共源JFET放大器分析
共源JFET放大器使用结型场效应晶体管作为其主要有源器件,提供高输入阻抗特性。晶体管放大器电路(例如共射极放大器)是使用双极晶体管制造的,但是小信号放大器也可以使用场效应晶体管制造。
2020-05-28
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单极点系统的运算放大器总输出噪声计算
我们已经指出,噪声比一些较大噪声源少三分之一至五分之一的任何噪声源都可以忽略,几乎不会有误差。此时,两个噪声电压必须在电路内的同一点测量。要分析运算放大器电路的噪声性能,必须评估电路每一部分的噪声贡献,并确定以哪些噪声为主。为了简化后续计算,可以用噪声频谱密度来代替实际电压,从而带宽不会出现在计算公式中(噪声频谱密度一般用nV/√Hz表示,相当于1 Hz带宽中的噪声)。
2020-05-26
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仪表放大器噪声
由于仪表放大器主要用于放大微小精密信号,因此,有必要了解所有相关噪声源的效应。仪表放大器模型如下面图1所示。
2020-05-25
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1+1>2!这样同时实现高精度与高功率
工程师常常面对各种挑战,需要不断开发新应用,以满足广泛的需求。一般来说,这些需求很难同时满足。例如一款高速、高压运算放大器(运放),同时还具有高输出功率,以及同样出色的直流精度、噪声和失真性能。市面上很少能见到兼具所有这些特性的运算放大器。
2020-05-25
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无烦恼,高增益:构建具有纳伏级灵敏度的低噪声仪表放大器
构建具有纳伏级灵敏度的电压测量系统会遇到很多设计挑战。目前最好的运算放大器(比如超低噪声AD797)可以实现低于1nV/ Hz的噪声性能(1 kHz),但低频率噪声限制了可以实现的噪声性能为大约50 nV p-p(0.1 Hz至10 Hz频段内)。过采样和平均可以降低宽带噪声的rms贡献,但代价是牺牲了更高的数据速率,且功耗较高,但过采样不会降低噪声频谱密度,同时它对1/f区内的噪声无影响。
2020-05-21
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