任何通用運算放大器可用于這種應(yīng)用。
一個運算放大器,通常需要兩個電源,可以使用只有一個供應(yīng)的電源。而正電壓的值應(yīng)該是正常的兩倍,最低需要的正面和負(fù)面的電壓允許值。例如,一個12V的單電源應(yīng)用,需要一
該放大器具有增益帶寬,為20兆赫,速率為0.3V/μ秒。
LM301可用作開放環(huán)路的電壓比較器,其LED可接收來自運算放大器大約29mA的總電流源。輸入是和TTL兼容的,TTL輸出過渡區(qū)的中心就是R1-R2偏置運算放大器的參考分頻器。該電路
100千赫時,放大器下降3分貝,轉(zhuǎn)換速率為0.02V/μsec。
對于工程師來說,在電路中選擇一款最合適的運算放大器仍是相當(dāng)復(fù)雜的事情,部分原因在于,系統(tǒng)設(shè)計要求的多樣性,以及電路配置的多重性,不同的放大器產(chǎn)品根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同需要在性能上進行折衷。放大器千千萬,但
結(jié)型場效應(yīng)晶體管在這個放大器中充當(dāng)可變衰減器的角色。
該簡單電路包括帶有低諧波失真的音量控制。LM384運放器更高的允許運作電壓給予更高的輸出功率。但是也需要散熱片。--“音頻手冊”,美國國家半導(dǎo)體公司,美國加
精密整體耐火材料OP-17F運算放大器優(yōu)化了DAC-08E D/A轉(zhuǎn)換器,為了轉(zhuǎn)換DAC輸出電流到輸出電壓最快速度。該輸出電壓在數(shù)字輸入控制下高達(dá)10V。--G. Erdi“OP-17, OP-16
在無線系統(tǒng)中,功放(PA)線性度和效率常是必須權(quán)衡的兩個參數(shù)。工程師都在尋找一種有效而靈活的基于Volterra的自適應(yīng)預(yù)失真技術(shù),可用于實現(xiàn)寬帶RF功放的高線性度。本文將概
2018年2月7日,北京訊——德州儀器(TI)(NASDAQ: TXN)近日推出了超小型運算放大器(op amp)和低功率比較器,占用空間僅為0.64mm2
一個四方運算放大器可同時產(chǎn)生四個同步波形。兩個比較器(A1和A3)產(chǎn)生方波和脈沖波,而兩個積分器(A2和A4)形成三角波和鋸齒波。電阻R1,R和電容C一起控制電路的占空比和頻率
LTC2050HV 是零漂移運算放大器,采用 5 引腳或 6 引腳 SOT-23 和 SO-8 封裝。LTC2050 采用 2.7V 至 6V 單工作電源。以下為一款差分橋式放大器電路圖。 差分橋式放大器電路
簡介雖然軌到軌單電源運算放大器已得到廣泛使用,但仍然常常需要由單一(正)輸入供電軌產(chǎn)生兩個供電軌(例如±15 V),以便為模擬信號鏈的不同部分供電。這些部分的電流
運算是模擬電路中十分重要的元件,它能組成放大、加法、減法、轉(zhuǎn)換等各種電路,如何能更快更正確的分析運放電路,其實是不難的。那就是運用運放的“虛短”和&ldq
從虛斷,虛短分析基本運放電路運算放大器組成的電路五花八門,令人眼花瞭亂,是模擬電路中學(xué)習(xí)的重點。在分析它的工作原理時倘沒有抓住核心,往往令人頭大。為此本人特搜羅
51單片機時鐘電路圖(一)在MCS-51單片機片內(nèi)有一個高增益的反相放大器,反相放大器的輸入端為XTAL1,輸出端為XTAL2,由該放大器構(gòu)成的振蕩電路和時鐘電路一起構(gòu)成了單片機的
對于遠(yuǎn)程傳感器的應(yīng)用,該電路能夠使用單一雙絞線。
51單片機時鐘電路圖(一)在MCS-51單片機片內(nèi)有一個高增益的反相放大器,反相放大器的輸入端為XTAL1,輸出端為XTAL2,由該放大器構(gòu)成的振蕩電路和時鐘電路一起構(gòu)成了單片機的