德州仪器 (TI) 宣布推出全球首款可编程差分放大器 (PDA)。该 2.4GHz LMH6881 单通道 PDA 与 2.4GHz LMH6882 双通道 PDA 可在 6dB 至 26dB 的增益范围内提供优化的噪声、失真与带宽性能,从而可简化工
2012-09-20 15:37:261808 德州仪器 (TI) 宣佈推出全球首批可程式差动放大器 (programmable differential amplifier; PDA)。该2.4GHz LMH6881单通道 PDA与2.4GHz LMH6882双通道PDA可在6dB至26dB 的增益範围内提供优异的杂讯、失真
2012-09-27 09:03:232184 LM4906音频功率放大器的典型应用电路
2014-06-25 14:07:164002 德州仪器 (TI) 宣布推出全球首款可编程差分放大器 (PDA)LMH6881和LMH6882。这款PDA整合了全差分放大器 (FDA) 与数字可变增益放大器 (DVGA) 的优势
2012-09-26 17:19:515897 LMH6881 DC to 2.4-GHz, High-Linearity, Programmable Differential Amplifier datasheet (Rev. F)
2022-11-04 17:22:44
EVALUATION BOARD FOR LMH6881
2023-03-30 11:51:41
全差分仪表放大器与其他单端输出放大器相比有什么优势?双线远程传感器前置放大器有什么最佳实例?基于555定时器的D类耳机驱动器是理想的实用放大器吗?八进制CMOS缓冲器的二象限乘法DAC是怎样工作的?电阻器的非理想性会对精准放大器有什么影响吗?
2021-04-06 09:01:33
全差分电压反馈型放大器的稳定性似乎受反馈电阻值很大影响
2021-03-11 07:16:55
全差分放大器LT66005资料下载内容主要介绍了:LT6600-5功能和特性LT6600-5引脚功能LT6600-5内部方框图LT6600-5典型应用电路
2021-03-26 07:30:34
。注:(1)开放给启用逻辑参考V−的信号供应。参见停机功能部分。全差分放大器差分信号处理在高速模拟信号处理系统中提供了许多性能优势,包括抗外部共模噪声、抑制偶数阶非线性以及增加动态范围。全差分放大器不仅
2020-09-21 17:52:27
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"全差分放大器\"和\"单端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么?
全差分放大器不是既可以用来单端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
这种全差分放大器能不能使用G=+1高速运算放大器作为buffer使用,增加AD8132的负载能力
2023-11-20 07:52:37
请各位高人指点:如何设计一个可编程放大器,最好附有电路图,即硬件部分,谢谢啦
2012-10-17 19:38:14
谁能帮我分析下这个差分放大电路?Q201,202,203的工作状态怎么判断?
2016-07-01 21:17:50
是限制基极静态电流并提高输入电阻。 差分放大器工作状态 上图a电路,是输入信号IN1=IN2的状态。 (1)因输入端的“虚断”特性,同相输入端为高阻态,其输入电压值仅仅取决于R1、R2分压值,为
2019-03-02 07:00:00
输入到放大电路中,然后相减,得到原始信号。差分放大器是由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。高压差分探头应用场合·浮地电压测量 ·强电或高压隔离测量·开关电源设计 ·电源转换等相关设计·逆变﹑UPS
2021-09-08 07:50:44
如何实现低功耗、低成本的差分输入转单端输出放大器电路?
2019-07-22 07:49:38
史上最全的放大器应用电路,需要的朋友可以看看,很适合初学者
2017-03-01 08:53:38
放大器的基本特性大多数放大器的特性可以由一系列的参数来描述。而本文具体从这些参数具体的讲解了放大器的特性:增益、理想频率特性、输出动态范围、带宽与上升时间、建立时间与失调、回转率、噪声、效率、线性
2015-11-13 17:55:21
大多数放大器的特性可以由一系列的参数来描述。而本文具体从这些参数具体的讲解了放大器的特性:增益、理想频率特性、输出动态范围、带宽与上升时间、建立时间与失调、回转率、噪声、效率、线性度 1、增益是指
2015-12-02 21:52:16
描述此高速线性跨阻放大器参考设计是一款高速线性二级跨阻放大器 (TIA) 应用,采用 LMH5401 全差动放大器 (FDA)。参考设计中包括具有集成式光纤尾纤的光电二极管。此随附的光电二极管可视
2019-01-03 14:05:37
LT1226的典型应用是低噪声,超高速运算放大器,具有出色的直流性能
2020-06-04 08:36:22
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 06:26 编辑
高速运算放大器产品型号工作电压±15(V)工作电压±5(V)工作电压5(V)最小稳定增益(V/V)带宽@Acl(MHz
2012-08-02 13:22:30
这种全差分放大器能不能使用G=+1高速运算放大器作为buffer使用,增加AD8132的负载能力附件无标题.jpg84.1 KB
2019-01-15 10:43:40
CMOS运算放大器LMH6601资料下载内容包括:LMH6601引脚功能LMH6601应用电路图
2021-04-02 06:51:04
与频率响应的关系,证明它很稳定,在1MHz带宽内的峰化小于1dB。图3. 差分输出差动放大器的频率响应图4表明,该电路对大方波输入的响应没有可观的过冲,建立时间非常快。因为各放大器仅携带一半的信号,所以差
2018-10-26 11:08:13
LTC1992产品系列的典型应用包括五个全差分,低功率放大器。 LTC1992是一款无约束全差分放大器
2019-09-25 08:38:37
各位电路大佬,这个差分桥式放大器电路Vout和两个输入端的关系是怎样的啊?求教求教
2018-05-04 10:58:29
MAX471是什么?MAX471电流检测放大器的主要特性有哪些?怎样去设计MAX471电流检测放大器的电路?
2021-10-15 06:15:43
问:我们可以使用仪表放大器生成差分输出信号吗? 答:随着对精度要求的不同提高,全差分信号链组件因出色的性能脱颖而出,这类组件的一个主要优点是可通过信号路由拾取噪声抑制。由于输出会拾取这种噪声,输出
2019-08-05 04:00:00
差动放大器的频率响应图4表明,该电路对大方波输入的响应没有可观的过冲,建立时间非常快。因为各放大器仅携带一半的信号,所以差分输出压摆率是单个输出的两倍。图4. 差分输出差动放大器的大信号性能双通道差动
2019-09-28 08:30:00
避免了任何电源的人工缺陷。六、差分放大器应用电路LMH6521是包含两个高性能,数字控制可变增益放大器(DVGA)。此篇主要介绍了LMH6521特性、应用范围、参考设计电路以及电路分析,帮助大家缩短
2021-08-26 06:30:00
提问:我们可以使用仪表放大器生成差分输出信号吗?随着对精度要求的不断提高,全差分信号链组件因出色的性能脱颖而出。这类组件的一个主要优点是可通过信号路由拾取噪声抑制。由于输出会拾取这种噪声,输出经常
2021-10-15 06:30:00
请问什么是精密差分输出仪表放大器?
2021-04-14 06:11:06
初学者向各位请教一些问题!
1.仪表放大器和普通运算放大器有什么不同呢?二者在组建电路上有什么区别呢?
2.使用仪表放大器对差分输入信号自身的性能有什么要求吗?(比如共模电压要到一定值,这是
2023-11-20 07:56:29
全差分仪表放大器具有其他单端输出放大器所没有的优势,它具有很强的共模噪声源抗干扰性,可减少二次谐波失真并提高信噪比,还可提供一种与现代差分输入ADC连接的简单方式。低功耗全差分仪表放大器电路怎么设计?
2021-04-06 08:11:07
描述使用 TI OPA2683 低功耗双通道电流反馈放大器的低功耗全差动可编程增益放大器的参考设计。此设计指南回顾了创建这类电路所需的一些设计中的挑战。设计指南回顾了结果并针对使用/设计低功耗
2018-07-23 07:18:17
问题:如何实现低功耗、低成本的差分输入转单端输出放大器电路?
2017-10-23 14:05:00
Chau Tran和Jordyn Rombola问:如何实现低功耗、低成本的差分输入转单端输出放大器电路?答:许多应用都需要使用低功耗、高性能的差分放大器,将小差分信号转换成可读的接地参考输出信号
2018-10-11 10:44:09
低噪声的超高速放大器LMH6629资料下载内容包括:LMH6629引脚功能LMH6629典型应用电路
2021-03-30 08:02:28
对于构建仪表放大器的第二级电路,能否采用全差分的放大电路来进行搭建,使其输出仍为差分信号?第二级电路的CMRR需要多大才能满足?我看TI上全差分放大器CMRR最大为140
2020-07-20 11:18:29
描述 使用 TI OPA2683低功耗双通道电流反馈放大器的低功耗全差动可编程增益放大器的参考设计。此设计指南回顾了创建这类电路所需的一些设计中的挑战。设计指南回顾了结果并针对使用/设计低功耗
2022-09-27 07:34:51
PAM8407 2x3W立体声差分输入D类音频放大器的典型应用。 PAM8407是一款无滤波器的D类放大器,具有高SNR和差分输入,有助于消除噪声。先进的32步向上/向下音量控制可最大限度地减少外部组件并允许扬声器音量控制
2020-08-24 09:36:13
电路。典型的单级放大器电路小信号放大器小信号放大器也称为电压放大器。电压放大器具有3个主要属性,即输入电阻,输出电阻和增益。小型信号放大器的增益是放大器“放大”输入信号的量。增益是输出除以输入的比率
2020-11-09 09:15:46
手持媒体播放设备中的扬声器音频功率放大器多为AB类放大器,分为传统型和全差分型两种架构。全差分型架构表现出更优异的噪声抑制能力,因此受到了越来越多用户的欢迎。本文将给出一种全差分型替换传统型AB类放大器的解决方案。
2011-03-13 23:52:36
所产生的相移,即可推算出电路的稳定情况。以下例子介绍的方法可利用仿真软件,运算放大器宏模型以及Pspice提供的理想元器件来实现。 图2:跨阻抗放大器。高速低噪声跨阻放大器(TIA)稳定性示例 我们以
2011-07-19 15:59:54
功率放大器基本电路特点是什么?如何去改进功率放大器的基本电路?如何去完善功率放大器实用电路?
2021-06-08 06:37:08
用单端仪表放大器实现全差分输出
2020-11-30 06:33:09
交叉连接技术保持仪表放大器的所需特性,同时提供附加功能。尽管本文讨论的所有示例都实现了差分输出,但在交叉连接电路中,输出的共模不会受电阻对失配的影响,与其他架构不同。因此,始终都能实现真正的差分输出
2021-01-19 07:04:11
LT1360的典型应用是高速,超高压摆率运算放大器,具有出色的直流性能。与具有可比带宽的器件相比,LT1360具有更低的电源电流,更低的输入失调电压,更低的输入偏置电流和更高的DC增益。电路拓扑结构是具有电流反馈放大器的回转特性的电压反馈放大器
2020-06-04 11:49:36
和建议。 图1:LMH6703频响。 使用差分放大器是将高频模拟信号与ADC的输入相连的首选方法。因此,需要选择的第一个器件就是差分输出运算放大器。选择这类器件时,主要有两个考虑因素:增益带宽积和从外部
2011-07-28 09:32:59
基本放大器电路教程教程目录 1.放大器的基本工作原理 2.用图解法分析共发射极放大器的静态工作点,及 最大不失真输出幅度
2009-12-05 09:05:13
如何使用全差分放大器实现单端至差分转换?如何使用有源匹配电路改善宽带全差分放大器的噪声性能?
2021-04-13 06:40:17
如何实现低功耗、低成本的差分输入转单端输出放大器电路?
2021-03-18 06:48:59
可以使用仪表放大器生成差分输出信号吗?随着对精度要求的不同提高,全差分信号链组件因出色的性能脱颖而出,这类组件的一个主要优点是可通过信号路由拾取噪声抑制。由于输出会拾取这种噪声,输出经常会出现误差
2019-09-11 11:51:20
如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路?
2023-11-28 07:18:45
都可作为共模噪声耦合。很多差分器件都能很好地抑制这种噪声。下面是 LMH6881 可编程差分放大器 (PDA) 的共模抑制比 (CMRR) 图示。CMRR 可确定差分信号受共模噪声干扰的“污染程度
2022-11-21 06:34:35
路径。在差分信号路径中,大部分环境噪声都可作为共模噪声耦合。很多差分器件都能很好地抑制这种噪声。下面是 LMH6881 可编程差分放大器 (PDA) 的共模抑制比 (CMRR) 图示。CMRR 可确定差
2018-09-13 14:27:23
通过交叉连接两个仪表放大器,如图4所示,这种新电路使用单个增益电阻提供具有精密增益或衰减的全差分输出。通过将两个参考引脚连接在一起,用户可以根据需要调整输出共模。图4. 交叉连接技术——生成差分仪表
2022-05-18 16:20:15
有一个放大器芯片有两个输出端口,说是叫差分输出,我只接其中一个脚连单片机的adc相应的输入引脚能采集到准确的信号吗
2016-06-13 12:50:00
本帖最后由 winewoif 于 2013-1-8 19:08 编辑
设计一带宽为5MHz的全差分CMOS放大器。设计指标如下:工作电源电压:3.3V增益:≥ 50 dB单位增益带宽
2013-01-04 23:30:43
CATV放大器及其调整一、 电缆的特性 电缆是组成CATV网络的主要器材,它具有三大特性:阻抗特性、传输特性和温度特性。 放大器在网络中的主要作用是用它的增益补偿电缆的损耗,所以,了解电缆的特性
2009-05-24 23:49:20
磁放大器的典型应用电路
2012-08-06 14:10:03
简易夹具静态测试可编程增益放大器的分析,看完你就懂了
2021-05-11 07:02:00
AD8137是ADI公司推出的轨对轨输出低成本全差分高速放大器,它具有低噪声、低失真和宽动态范围,可用于驱动12位ADC,非常适用于要求低成本和低功耗的系统。AD8137采用ADI公司新一代的XFCB双极型制造工艺...
2021-04-13 07:47:01
问:我们可以使用仪表放大器生成差分输出信号吗? 答:随着对精度要求的不同提高,全差分信号链组件因出色的性能脱颖而出,这类组件的一个主要优点是可通过信号路由拾取噪声抑制。由于输出会拾取这种噪声,输出
2019-10-08 13:52:27
AD7799 有一个可编程的内部放大器。他是一个什么功能的放大电路,是同向?反向?差分? 还是其他功能的,望解答。谢谢!
2023-11-14 07:00:43
初学者向各位请教一些问题!1.仪表放大器和普通运算放大器有什么不同呢?二者在组建电路上有什么区别呢?2.使用仪表放大器对差分输入信号自身的性能有什么要求吗?(比如共模电压要到一定值,这是为什么呢
2018-08-19 07:02:41
怎么设计一种单级全差分增益增强的折叠共源共栅运算放大器?
2021-04-20 06:26:29
一个标准的运放差分放大器电路如下:当电阻R1 = R2和R3 = R4时,上述差分放大器的传递函数可以简化为以下表达式:增益 Gain = Vout / (V2 - V1)全差分电路是使用两个差分
2022-01-25 06:25:16
运算放大器的电路结构运算放大器的内部电路结构如下所示。一般由输入段、增益段、输出段等3段电路构成。输入段由差分放大段构成,用于放大两个引脚间的电压差。 另外,同相信号成分(引脚间无电位差,输入相等
2019-05-27 02:48:52
据我的了解集成运算放大器的主要应用有:DC放大器、音频放大器、视频放大器、有源滤波器、模拟运算、信号的发生和转换等,应用比较广泛。那么集成运算放大器有典型电路,是怎么分析的,欢迎分享!
2019-12-03 09:18:26
RF设计领域,回归到了全差分结构,也开启了在差分信号链接口中的新应用领域。如何得心应手地应用运算放大器,快速、准确地设计满足需求的电路系统,是工程师们必须认真面对的问题。本书出自全球领先的半导体公司
2017-06-09 17:38:49
电压比较器本质上是一个1位模数转换器,因为输入信号是模拟信号,而输出却是数字信号。运算放大器比较器电路特性分析教程考虑下面的基本运算放大器电压比较器电路。运算放大器比较器电路参考上面的运算放大器比较器
2022-07-11 22:13:27
=11.818181991577148px]电压在不断下降,对运算放大器之类的模拟电路而言,3 V至5 V的总电源电压现在已十分[size=11.818181991577148px]常见。这一数值和过去的电源系统电压相差甚远,当时
2014-08-13 15:34:22
较为基础的问题。 任何实际运算放大器输入和输出端的工作电压范围都是有限的。现代系统设计中,电源电压在不断下降,对运算放大器之类的模拟电路而言,3 V至5 V的总电源电压现在已十分常见。这一数值和过去
2018-09-21 14:50:51
集成运算放大器电子教案教学基本要求教 学 基 本 要 求主 要 知 识 点熟练掌握正确理解一般了解集成电路中元器件的特点及集成运放大典型结构√差分放大电路的类型与特点√差分放大电路分析计算方法
2009-09-16 09:12:40
MAX3505应用电路(CATV上行放大器)
典型工作电路
2008-10-06 22:50:04898
可编程增益放大器实用电路
2008-12-17 14:25:521396 LMH6515 是400MHz信号通道应用方面最好的全差分放大器,其内阻为200,绝对增益与负荷有关,然而增益阶数总是1dB。LMH6515输出级属于A类放大器。在运行时,它具有极好的失真和线性特性。
2011-06-10 15:34:06113 LMH6643-高速放大器 (>=50MHz),运算放大器 (Op Amp)
2015-12-01 11:47:0857 LMH682可编程差分放大器结合了全差分放大器和可变增益放大器的最佳。
2018-05-29 09:09:038 电子发烧友网为你提供TI(ti)LMH6881相关产品参数、数据手册,更有LMH6881的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LMH6881真值表,LMH6881管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-11-02 18:09:05
本文档的主要内容详细介绍的是放大器使用教程之放大器的应用电路设计主要内容包括了:1 分立元器件放大电路设计 2 集成运算放大器应用电路设计 3 有源滤波电路设计 4 信号产生电路 5 变换电路
2018-11-07 18:44:1494 National半导体公司推出的高速低失真差分放大器LMH6550和LMH6551以及两种高速低功耗12位模数转换器(ADC) ADC12DL040和ADC12DL065,组成了高性能高保真和低功耗
2021-01-04 09:59:002444 National半导体公司推出三种新型高速LMH放大器LMH6723,LMH6724和LMH6725,用于手提通信和视频应用。
2021-01-11 10:42:001240 双调谐回路谐振放大器电路原理及特性分析
2022-10-31 14:27:231413 LMH6882 是一款高速、高性能、可编程的差分放大器。该器件具有 2.4GHz 的带宽和 42dBm OIP3 的高线性度,适合各类信号调节应用。
2022-12-30 12:23:52570 LMH6881 是一款高速、高性能、可编程的差分放大器。该器件具有 2.4GHz 的带宽和 44dBm OIP3 的高线性度,适合各类信号调节应用。
2023-04-11 11:03:30316
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