與十年前相比,現在的電子產品具有更多的功能。工程師們不得不設計精密的系統(tǒng),常以“創(chuàng)造性”滿足嚴格的功率預算,以保持高能效。預測系統(tǒng)的維護和保護需要快速反應系統(tǒng)的響應。一個關鍵功能是監(jiān)測系統(tǒng)的電流消耗和壓降。
電解電容器時間用長后就會出現漏電現象,附圖所示的電路能讓你測試電容器的漏電,并且決定它們是否值得使用,你可以通過CREF/RREF的比值抑制泄漏。附圖中的比值適用于從1納
ROHM面向處理微小信號的光傳感器、聲納及硬盤中使用的加速度傳感器等需要高精度感測的工業(yè)設備應用,開發(fā)出業(yè)界頂級的低噪聲CMOS*1運算放大器“LMR1802G-LB”。
現在經常使用三種測試電路拓撲對運算放大器 DC 參數進行工作臺及生產測試。這三種拓撲為雙運算放大器測試環(huán)路、自測試環(huán)路(有時稱故障求和點測試環(huán)路)和三運算放大器環(huán)路。您可使用這些電路測試 DC 參
人們偶爾會碰到一款很簡單、實用、功能性強的裝置,然后很樂意地把它歸置到已經超載的工作包中,直到有一天由于未知的設計因素而壞掉。這里,我是指一個便宜的USB電源連接器
文將討論如何測量并辨別爆米花噪聲;以及相對于1/f 及寬帶噪聲的幅度;還有對爆米花噪聲特別敏感的諸多應用。 1/f 和寬帶噪聲的回顧 討論爆米花噪聲以前,對時域和寬帶及1/f噪聲的統(tǒng)計表示法進行回顧是
為了讓IoT里不可缺少的傳感器器件更加省電,新日本無線特別推出了軌到軌輸入輸出運算放大器NJU77552。此運算放大器有1.7MHz帶寬、1回路50μA的超低消耗電流、高EMI抑制性能等特點,并且已經進入量產階段。
一般來說,放大器會接受低電平、高源阻抗信號,將其變成高電平、低源阻抗信號,以便能夠以更高的精度和保真度進行處理。當然,放大器的種類非常多,除運算放大器外,還有功率放大器、射頻放大器、儀表放大器等,不同放大器適合與不同類型的傳感器接口。多數復雜的放大器都是通過組合運算放大器構建的。
圖1所示是隔離放大器的原理電路。本隔離放大電路主要由光電耦合器和運算放大器構成。光電耦合器選用普通光耦TLP521,運算放大器則選擇通用運算放大器LF353。通過這兩種普通器件的搭配。所得到的隔離放大器性能和專用模擬隔離放大器的性能相近。
需要控制電機的應用通常包含某種類型的電流感應電路。感應通過電機電流的能力可以幫助設計師根據電機電流狀態(tài)做出如速度之類的調整。
Holtek繼推出通用型運算放大器HT92232/HT92252系列后,再推出低電流運算放大器HT92112/HT92122 系列及高精度運算放大器HT92632/HT92652系列
直流電阻的測量方法無非是非在路測量的時候,通過測量輸入腳和輸出腳對地,或電源腳對地的直流電阻的大小來判斷其運放好壞,跟一個好的運放進行比較來判斷其好壞,第二,在路測量其輸入腳和輸出腳電壓,如果輸入腳有輸入信號輸出腳沒有輸出信號,排除偏置部分的問題,那么就是由于運放損壞,或者說在其輸入端加入干擾信號觀察輸出端的波形,如果變化不大則說明運放已經壞了。
運算放大器(op amp)的高精度和高速度直接影響著功耗的量級。電流消耗降低則增益帶寬減少;相反,偏移電壓降低則電流消耗增大。
運算放大器(op amp)的高精度和高速度直接影響著功耗的量級。電流消耗降低則增益帶寬減少;相反,偏移電壓降低則電流消耗增大。
德州儀器(TI)(NASDAQ: TXN) 近日推出了首款兼具超高精度和領先業(yè)內的超低電源電流運算放大器。LPV821零漂移、毫微功率運算放大器具有出色的功率 - 精度性能,可幫助工程師獲得極高的直流精度,且功耗比同類零漂移器件低60%。 LPV821設計用于高精密應用,如無線傳感節(jié)點、家庭和工廠自動化設備以及便攜式電子設備。
切換或者混合兩種及兩種以上的音頻信號不會產生煩人的滴答聲,這種聲音主要是由場效應管和一個低輸入電阻運算放大器電路連接所引起的。
光傳感器通常將光子流轉換成電子流,之后由一個跨阻抗功能電路將此電流轉換成電壓??缱杩构δ茈娐房梢允且粋€簡單的電阻器,或者為了提供更大的帶寬,也可以是一個運算放大器的求和節(jié)點,在這種情況下,這個運算放大器稱為跨阻抗放大器 (TIA)。傳統(tǒng)上,TIA 的大敵是電壓噪聲、電流噪聲、輸入電容、偏置電流和有限的帶寬。凌力爾特為解決這些問題推出了新的 LTC®6268-10,該器件具 4.25nV/√Hz 電壓噪聲、0.005pA/√Hz 電流噪聲、非常低的 0.45pF 輸入電容、3fA 偏置電流和 4G
許多電流檢測電路遵循相同的簡單方法:在檢測電阻器的兩端產生一個電壓降:放大該電壓,用一個 ADC 讀取它,然后就知道電流的大小了。但是,如果檢測電阻器所處的電壓與系統(tǒng)地迥然不同,那么事情會很快變得復雜起來。典型解決方案可消除模擬或數字域中的電壓差。不過,這里有一種不同的方法,即采用無線方式。
運算放大器是差分輸入、單端輸出的極高增益放大器,常用于高精度模擬電路,因此必須精確測量其性能。但在開環(huán)測量中,其開環(huán)增益可能高達107或更高,而拾取、雜散電流或塞貝克(熱電偶)效應可能會在放大器輸入端產生非常小的電壓,這樣誤差將難以避免。
遍觀所有模擬電子技朮的書籍和課程,在介紹運算放大器電路的時候,無非是先給電路來個定性,比如這是一個同向放大器,然后去推導它的輸出與輸入的關系,然后得出Vo=(1+Rf)Vi,那是一個反向放 大器,然后得出Vo=-Rf*