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“驯服”振荡——电容性负载问题
鉴于反馈通路中相移(或者称作延迟)引起的诸多问题,我们一直在追求运算放大器的稳定性。通过上周的讨论我们知道,电容性负载稳定性是一个棘手的问题。如果您才刚刚接触我们的讨论,那么您应该首先阅读前两篇博客文章《振荡原因》和《“驯服”振荡》。
2020-04-16
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温度对输入偏置电流的影响
之前我们看了CMOS和JFET放大器输入偏置电流的来源,发现其主要由一个或几个反向偏置的PN节的漏电流组成。如果没看过该文章,请点击这里查看。文章结尾引出了一个警示,这些漏电流随着温度升高而显著的增大。
2020-04-16
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在多通道应用中使用放大器禁用功能代替多路复用器
多路复用器(MUX)可将信号从多个输入的其中之一路由至公共输出,允许共享某个器件或资源——如混合信号应用中的 ADC 或视频应用中的显示屏——而非为每个输入指定专用器件。很多应用会在信号进入多路复用器之前,使用放大器对其 进行调理。这种情况下,带禁用功能的放大器可用来选择通道, 因此无需使用多路复用器,同时还能降低成本、减少PCB 面积与失真。本文介绍使用具有禁用功能的运算放大器进行通道选择时遇到的挑战,并提供采用ADI 高速放大器产品组合的示例。
2020-04-15
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靠近接地摆动——单电源工作
轨至轨放大器可产生极为接近接地的输出电压……但到底接近到什么程度呢?我们谈的是CMOS运算放大器。当你正努力最大化输出电压摆动时,它常用于低压设计。这些器件的规格通常如下:
2020-04-15
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利用斩波稳定架构零漂移运算放大器优势的切实考虑
一种特殊形式的运算放大器,适用于精密应用,在这些应用中,输入差分信号非常小,输入引脚上的任何偏移都可能在输出端引起严重误差。
2020-04-14
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可编程增益跨阻放大器使光谱系统的动态范围达到最大
利用光电二极管或其他电流输出传感器测量物理性质的精密仪器系统,常常包括跨阻放大器(TIA)和可编程增益级以便最大程度地提高动态范围。本文通过实际例子说明实现单级可编程增益TIA以使噪声最低并保持高带宽和高精度的优势与挑战。
2020-04-13
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神秘的运算放大器 1/f 低频区域噪声
运算放大器的1/f (one-over-f)低频区域噪声好像有一些神秘。1/f噪声也被称作闪烁噪声,像一道闪烁的烛光。
2020-04-13
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使用高压放大器简化您的BOM
由于运算放大器(运放)规格不同,工程师们经常需要选择多个运放以满足其电路板上每个子系统的需求。这会使从采购到生产的工作更加复杂。
2020-04-07
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放大器建模为模拟滤波器可提高SPICE仿真速度
放大器的仿真模型通常是利用电阻、电容、晶体管、二极管、独立和非独立的信号源以及其它模拟元件来实现的。一种替代方法是使用放大器行为的二阶近似(拉普拉斯转换),这可加快仿真速度并将仿真代码减少到三行。
2020-04-07
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精密SAR模数转换器的前端放大器和RC滤波器设计
S逐次逼近型(SAR) ADC提供高分辨率、出色的精度和低功耗特性。一旦选定一款精密SAR ADC,系统设计师就必须确定获得最佳结果所需的支持电路。需要考虑的三个主要方面是:模拟输入信号与ADC接口的前端、基准电压源和数字接口 。本文将重点介绍前端设计的电路要求和权衡因素。关于其它方面的有用信息,包括具体器件和系统信息,请参阅数据手册和本文的 参考文献.
2020-04-03
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使用追踪电源来提高信号链性能
本文阐述了直流偏置电源对敏感模拟应用中所使用运算放大器 (op amp) 产生的影响,此外还涉及了电源排序及直流电源对输入失调电压的影响。另外,本文还介绍了一种通过线性稳压器(一般不具有追踪能力)轻松实施追踪分离电源的方法,以帮助最小化直流偏置电源带来的一些不利影响。
2020-04-01
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实现运放负反馈电路稳定性设计,只需这3步!
集成运算放大器的参数有很多,但涉及到实际应用环境的不同,一些参数非常重要,另外一些则相对次要。例如,在交流高频领域,会重视带宽和压摆率,而在直流精密场合,则重视输入失调电压、输入偏置电流。
2020-03-31
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