半夜睡不著,想起白天和一個做AE老朋友的朋友聊起他最近的工作,他比我年輕得多,現(xiàn)在無非是各種單片機(jī)程序工作,談?wù)摪ㄆ渲杏行┛蛻粜枰略炷畴妱榆嚨碾姍C(jī)驅(qū)動板子,某些人怎么仿照蘭吉爾的超聲波儀表之類的,無
提出了一種應(yīng)用于CSTN-LCD系統(tǒng)中低功耗、高轉(zhuǎn)換速率的跟隨器的實現(xiàn)方案。基于GSMC±9V的0.18 μm CMOS高壓工藝SPICE模型的仿真結(jié)果表明,在典型的轉(zhuǎn)角下,打開2個輔助模塊時,靜態(tài)功耗約為35 μA;關(guān)掉輔助模塊時,主放大器的靜態(tài)功耗為24 μA。有外接1 μF的大電容時,屏幕上的充放電時間為10 μs;沒有外接1μF的大電容時,屏幕上的充放電時間為13μs。驗證表明,該跟隨器能滿足CSTN-LCD系統(tǒng)低功耗、高轉(zhuǎn)換速率性能要求。
一種嵌入式高性能比較器
一種嵌入式高性能比較器
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問:與普通運放相比,我不太明白電流反饋運放如何工作?我聽說電流反饋運放帶寬恒定,不隨增益變化而改變,那是怎么實現(xiàn)的?它與互阻放大器是否一樣?答:在考察電路之前,我們先給電壓反饋運放(VFA)、電流反饋運放(C
高端/低端檢流電路 低端檢流電路的檢流電阻串聯(lián)到地(圖1),而高端檢流電路的檢流電阻是串聯(lián)到高電壓端(圖2)。兩種方法各有特點:低端檢流方式在地線回路中增加了額外的電阻,高端檢流方式則要處理較大的共模信
大部分運算放大器要求雙電源(正負(fù)電源)供電,只有少部分運算放大器可以在單電源供電狀態(tài)下工作,如LM358(雙運放)、LM324(四運放)、CA3140(單運放)等。需要說明的是,單電源供電的運算放大器不僅可以在單電源條件下
本文主要介紹電壓比較器基本概念、工作原理及典型工作電路,并介紹一些常用的電壓比較器。 電壓比較器(以下簡稱比較器)是一種常用的集成電路。它可用于報警器電路、自動控制電路、測量技術(shù),也可用于V/F變換電路、
TL431作為一個高性價比的常用分流式電壓基準(zhǔn),有很廣泛的用途。這里簡單介紹一下TL431常見的和不常見的幾種接法。 圖(1)是TL431的典型接法,輸出一個固定電壓值,計算公式是: Vout = (R1+R2)*2.5/R2, 同
0 引言 模數(shù)轉(zhuǎn)換器是現(xiàn)代數(shù)字通信系統(tǒng)中十分重要的單元。與模擬信號相比,數(shù)字信號具有便于存儲、轉(zhuǎn)移、保真度和可靠性高等優(yōu)點。但是因為人們所處的世界是連續(xù)的模擬環(huán)境,其中所有(物理、化學(xué)、生物等)信號
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精密運算放大器一般指失調(diào)電壓低于1mV的運放并同時強(qiáng)調(diào)失調(diào)電壓隨溫度的變化漂移值要小于100?V。對于直流輸入信號,VOS和它的溫漂足夠小就行了,但對于交流輸入信號,我們還必須考慮運放的輸入電壓噪聲和輸入電流
精密運算放大器一般指失調(diào)電壓低于1mV的運放并同時強(qiáng)調(diào)失調(diào)電壓隨溫度的變化漂移值要小于100?V。對于直流輸入信號,VOS和它的溫漂足夠小就行了,但對于交流輸入信號,我們還必須考慮運放的輸入電壓噪聲和輸入電流
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運放高頻放大器的偏置與增益和終端無關(guān),調(diào)整方便,工作穩(wěn)定、可靠。此外,運放射頻放大器有良好的散射參數(shù),由于終端效應(yīng)和匹配可獨立控制,因而輸入和輸出VSWR較?。贿\放由成百個晶體管組成,隔離效果很好;CFB運放的正向增益不受增益/帶寬積限制,有較高的增益。運放射頻放大器的增益平坦度、-1dB壓縮點、互調(diào)制截距和噪聲都要比分立晶體管放大器略勝一籌。
本文介紹一種尋找該類短路的方法,檢修人員甚至不需要專業(yè)知識,也可以迅速準(zhǔn)確地找到短路點。 1 工作原理 在圖1中,abcdefgh為印刷電路板上的正電源供電線條(+5伏),ABCDEFGH為板上地線,正常情況下兩者不直接