電路的功能本放大器又稱電流-電壓轉(zhuǎn)換器,是OP放大器的有效應(yīng)用實(shí)例,由于本電路反相輸入端是作為假設(shè)地而工作的,可以作為輸入電阻極低的電流測(cè)量,也可作為各種傳感器的前置放大器使用。在本電路輸出端增加一個(gè)模擬
電路的功能記錄儀內(nèi)含有增益放大器時(shí),若選定最大輸入電壓以后再選定靈敏度,則可有效地使用記錄低的縱軸。和機(jī)組裝在一起的記錄儀一般有固定量程,例如1V全量程記錄儀,當(dāng)輸入電壓很小時(shí),要在記錄儀外增加具有適當(dāng)
用8個(gè)數(shù)據(jù)門可設(shè)定1~256倍增益的可編程放大器電路的功能目前儀器上使用CPU的傾賂越來(lái)越普遍,這些儀器在面板上均設(shè)有旋鈕開關(guān)和電位器。輸入模擬器信號(hào)的儀器,由于輸入信號(hào)的電壓變動(dòng)范圍很大,所以必須采用某種方法
電路的功能可以設(shè)定1、10、100、1000倍數(shù)放大倍數(shù)的可編程放大器的可變放器是以10倍數(shù)為單位進(jìn)行切換的,但往往切換范圍過(guò)大。本電路按1倍、2倍、5倍的順序最大可設(shè)定到200倍,并可使用模擬多路轉(zhuǎn)換器TC4051,價(jià)格極
電路的功能該電路是一種由CPU控制的輸入4個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)設(shè)定*1、*10、*100、*1000倍的DC放大器。從電路圖即可看出,用來(lái)切換放大倍數(shù)的模擬開關(guān)被直接接在OP放大器的輸入端子上,所以這種放大器是一種不因通態(tài)電阻而產(chǎn)生誤
哈特萊振蕩電路與考畢茲振蕩電路等LC型振蕩電路,其振蕩率是由電路中的線圈與電容所決定的。此一線圈與電容器并非只是指電路圖上所表示的組件數(shù)值,尚包含有晶體管的電極間容量印刷電路銅箔圖樣內(nèi)所包含的L,C成分。
1. 模擬運(yùn)放的分類及特點(diǎn) 模擬運(yùn)算放大器從誕生至今,已有40多年的歷史了。最早的工藝是采用硅NPN工藝,后來(lái)改進(jìn)為硅NPN-PNP工藝(后面稱為標(biāo)準(zhǔn)硅工藝)。在結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管技術(shù)成熟后,又進(jìn)一步的加入了結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)
1 簡(jiǎn)介1.1 濾波器的分類; 有源濾波器實(shí)際上是一種具有特定頻率響應(yīng)的放大器。它是在運(yùn)算放大器的基礎(chǔ)上增加一些R、C等無(wú)源元件而構(gòu)成的。 通常有源濾波器分為:低通濾波器高通濾波器帶通濾波器帶阻濾波器它們的幅度頻
1. 引言 隨著IC設(shè)計(jì)集成度和復(fù)雜度日益增加,如何進(jìn)行低功耗設(shè)計(jì)已成為了一個(gè)必須解決的問(wèn)題。因此設(shè)計(jì)低功耗高性能的模擬集成電路將成為未來(lái)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵。要降低功耗最直接的辦法是降低電源電壓,但隨著電源電
摘要:開環(huán)閉環(huán) D 類放大器逐漸成為消費(fèi)性音頻電子設(shè)計(jì)人員的優(yōu)先選擇,若要準(zhǔn)確地掌握放大器的性能,就需要不同的方式來(lái)檢視電源紋波的效果?,F(xiàn)在的音頻設(shè)計(jì)人員非常重視降低系統(tǒng)成本、縮小體積以及提升音質(zhì),而這些
摘要 采用儀表放大器和MSP430單片機(jī)設(shè)計(jì)開發(fā)了一種簡(jiǎn)單有效的心電采集測(cè)量系統(tǒng)。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)2導(dǎo)聯(lián),把生物電信號(hào)傳送到放大器,由于生物電信號(hào)比較微弱,信號(hào)還需要經(jīng)過(guò)二次放大。利用50 Hz陷波器消除工頻干擾;使用單片
1 引言 隨著現(xiàn)代電力電子技術(shù)和微電子技術(shù)的迅猛發(fā)展,自動(dòng)化、智能化程度的不斷提高,高壓大功率變頻調(diào)速裝置的應(yīng)用已經(jīng)非常普遍,同時(shí)由于高壓變頻器幾乎都是工礦企業(yè)的關(guān)鍵設(shè)備,在工廠自動(dòng)化中占有舉足輕重的
摘要:基于拉曼光纖放大器(FRA)與摻餌光纖放大器(EDFA)的原理、模型,分析了由分布式拉曼光纖放大器和摻餌光纖放大器組成的混合光纖放大器,提出了設(shè)計(jì)因素的考慮和優(yōu)化。 關(guān)鍵詞:拉曼光纖放大器:摻餌光纖放大器;
在本文中,我們?cè)隍?qū)動(dòng)SAR(逐次逼近寄存器)ADC的情況下將考慮一下這些問(wèn)題。 SAR ADC在模數(shù)轉(zhuǎn)換器世界中被廣為使用。一般而言,這類ADC介于高分辨率、低速Δ-Σ(增量累加)ADC和高速、較低分辨率的流水線
心電檢測(cè)是在強(qiáng)共模干擾下的微弱信號(hào)檢測(cè),為了提高電路的共模抑制比,常采用對(duì)消驅(qū)動(dòng)電路(右腿驅(qū)動(dòng))來(lái)提高共模抑制比。 心電信號(hào)是人體特定的點(diǎn)與點(diǎn)之間的差模電壓,信號(hào)幅度在0.5mV~8mV之間,典型值為1mV.心電受