介绍了电流模式电路的基本概念和发展概况,与电压模式电路相比较,电流模式电路的主要性能特点。并介绍了广泛应用于各种电流模式电路的第二代电流控制电流传输器原件的跨导线性环特性和端口特性,以及其基本组
2017-12-05 07:19:006498 前十年里,工程师们在使用第二代电流传输器设计和实现电流模式电路时做了大量工作,这种传输器比其前一代有较高的信号带宽、更好的线性度、较大的动态范围、较简单的电路,以及较低的功耗。最近,出现了第二代
2020-08-03 15:37:491186 本文研究了围绕运算放大器和仪表放大器构建的电流源的操作和动态性能。如下图所示,运算放大器反馈环路中的仪表放大器使运算放大器的输出产生的负载电流与负载电阻无关
2023-09-20 10:29:38718 很多其它的原因相关。CMOS晶体管的栅极 (CMOS运算放大器的输入端)有极低的输入电流。必须设计附加的电路来对脆弱的栅极进行ESD和EOS保护。这些附加的电路是输入偏置电流的主要来源。这些保护电路
2018-09-21 15:39:02
,运算放大器是一种非常高增益的直流差分放大器,它使用一个或多个外部反馈网络来控制其响应和特性。我们可以通过多种不同的方式将外部电阻器或电容器连接至运算放大器,以形成基本的“构建模块”电路,例如反相,同相
2020-12-25 09:05:21
电流反馈的结构与电压反馈大不相同。电流反馈非常适合用于高速信号,因为它没有基础增益带宽积的限制,同时也由于其固有的线性度。电流反馈运算放大器的带宽略微受到增益的约束,但不像电压反馈器件那么严重。再者
2019-07-29 06:54:49
电流反馈运算放大器噪声考虑因素附件电流反馈运算放大器噪声考虑因素.pdf157.9 KB
2018-12-17 09:20:16
电流反馈运算放大器噪声考虑因素
2023-11-23 07:57:04
电流反馈的结构与电压反馈大不相同。电流反馈非常适合用于高速信号,因为它没有基础增益带宽积的限制,同时也由于其固有的线性度。电流反馈运算放大器的带宽略微受到增益的约束,但不像电压反馈器件那么严重。再者
2019-07-26 07:04:19
电流反馈的结构与电压反馈大不相同。电流反馈非常适合用于高速信号,因为它没有基础增益带宽积的限制,同时也由于其固有的线性度。电流反馈运算放大器的带宽略微受到增益的约束,但不像电压反馈器件那么严重。再者
2019-09-27 07:09:42
运算放大器的偏移电压指标不会好到与电压反馈设计一样的水平。 缓冲结构需要一个反馈电阻。即使在缓冲结构中有现成的电压反馈放大器电路布局,也不能直接拿来就用,而需要对电流反馈部分作改动。 最后,反馈回路中
2019-07-05 04:20:03
我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗?
下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
增益电流缓冲放大器是什么东西?是射极跟随器吗?
4、相对于电压型运放,电流型运放除了传输速率上的优点在其他地方还有什么优点?
5、在此基础上引出了缓冲器这个概念,请问缓冲器是个什么电路结构?是如何命名的?
2024-01-29 16:42:37
想实现第二代电流传输器,Iy=0,Vx=Vy,Iz=+(-)Iz用ad844芯片怎么连接实现,我看到ad844的说明资料跟一般的电压型放大器没有什么区别呢?用其他的芯片可以么?
2016-04-20 11:49:21
的影响使运算放大器的特性发生变化,作为缓冲器连接了输出段。负载引起的输出特性的变化(失真、电压下降等)主要由输出段的电路结构和电流能力决定。一般输出段的种类有A类、B类、C类、AB类输出电路,这是根据
2019-04-26 02:27:38
的影响使运算放大器的特性发生变化,作为缓冲器连接了输出段。负载引起的输出特性的变化(失真、电压下降等)主要由输出段的电路结构和电流能力决定。一般输出段的种类有A类、B类、C类、AB类输出电路,这是根据
2019-05-27 02:48:52
运算放大器在其电流检测电路中出现故障的原因是什么?怎么解决?
2021-06-17 06:22:16
),以运算放大器作为理想器件介绍基本原理和应用,包括运算放大器基础、具有电阻反馈的电路和有源滤器等。第二部分(第5~8章)涉及运算大器的诸多实际问题,如静态和动态限制、噪声及稳定性问题。第三部分(第9
2017-06-09 17:38:49
继电器,灯等。通过从输出驱动晶体管,可以提供比单独比较器输出更大的开关电流容量。运算放大器比较器摘要在关于运放比较器的本教程中,我们看到比较器电路基本上是一个没有反馈的运算放大器,也就是说,运放用于其
2022-07-11 22:13:27
算放大器。为了进行比较,试验中还包括历史悠久的双通 道运算放大器LM358(非轨到轨输出)和双通道比较器 LM393。使用三个电路,测量与电源电压呈函数关系的电 源电流。图3显示了用于测量电源电流
2023-11-21 06:22:21
。为了进行比较,试验中还包括历史悠久的双通道运算放大器LM358(非轨到轨输出)和双通道比较器LM393。使用三个电路,测量与电源电压呈函数关系的电源电流。图3显示了用于测量电源电流的经典方法。电流
2018-10-15 10:38:16
历史悠久的双通道运算放大器LM358(非轨到轨输出)和双通道比较器LM393。使用三个电路,测量与电源电压呈函数关系的电源电流。图3显示了用于测量电源电流的经典方法。电流表按图示进行连接,以便剔除阻性分
2018-10-12 16:40:50
详细介绍两种基本运算放大器的拓扑结构(电压反馈(VFB)与电流反馈(CFB)),并说明其差异。资料4:运算放大器共模抑制比(CMRR)资料5:放大器设计参考指南资料6:运算放大器规格参数的应用和测量
2014-11-20 11:16:11
FLIR第二代热像仪ADK有哪些特点?FLIR第二代热像仪ADK有哪些功能?
2021-07-11 07:27:39
带宽,并随频率进行平坦增益调整。说明宽带运算跨导放大器(OTA)和输出缓冲器是电流反馈运算放大器的主要模块。简化电路图如图2所示。OTA由一个互补的单位增益放大器和一个后续的电流镜组成。输入缓冲器连接在运算放大器
2020-10-26 17:02:24
分贝至6分贝。图2显示了交流耦合,+2增益,单电源电路配置,用作+5V规格和典型性能曲线的基础。虽然不是“railto-rail”设计,但与其他非常宽频带电流反馈运算放大器相比,OPA681需要最小
2020-10-26 17:25:23
分贝至6分贝。图2显示了交流耦合,+2增益,单电源电路配置,用作+5V规格和典型性能曲线的基础。虽然不是“railto-rail”设计,但与其他非常宽频带电流反馈运算放大器相比,OPA681需要最小
2020-10-21 16:32:09
运算放大器核心是一个差动放大器。就是两个三极管背靠背连着。共同分担一个横流源的电流。三极管一个是运放的正向输入,一个是反向输入。正向输入的三极管放大后送到一个功率放大电路放大输出。这样,如果正向输入
2019-07-18 04:00:00
至少为0.5 V,以保证输出被尽力驱动到供电轨,同时应足够高,不至于损坏内部二极管。所选值应将输入电流限制在1 mA以下。图4. 比较器、低电平输出图5. 比较器、高电平输出CMOS轨到轨运算放大器
2018-08-08 17:12:17
接地。构成负反馈电路使用时,该关系成立,可利用虚拟接地的特性设计应用电路。什么是比较器比较器(Voltage Comparator)的引脚结构与运算放大器相同,即由+输入引脚、-输入引脚、正侧电源引脚
2019-05-26 23:36:35
电流、输入输出全摆幅的CMOS运算放大器。同时还具有低工作电压,宽工作温度范围及低输入偏置电流等特点,这使得该系列运算放大器,非常适合在传感放大器,电池供电设备以及消费类设备中使用。图1
2019-04-08 09:33:51
第一、运算放大器偏置电流如何补偿?第二、 运算放大器调零电路的示意图是怎样?第三、 相位补偿如何选择?第四、 容性负载改怎么处理?
2021-04-06 08:40:23
运算放大器电路的第二种基本配置是同相运算放大器设计。在这种配置中,输入电压信号(V IN)直接施加到同相(+)输入端子,这意味着与“反相放大器”电路相比,放大器的输出增益的值变为“正”我们在上
2020-12-28 09:35:53
需要一个低阻值(通常为1kΩ)的电阻,以帮助减少这些泄漏电流的影响,从而提供稳定性,尤其是在运算放大器为当前的反馈类型。 电压跟随器或单位增益缓冲器是一种特殊且非常有用的同相放大器电路,通常用于电子设备
2022-04-23 18:37:14
,以帮助减少这些泄漏电流的影响,从而提供稳定性,尤其是在运算放大器为当前的反馈类型。 电压跟随器或单位增益缓冲器是一种特殊且非常有用的同相放大器电路,通常用于电子设备中以将电路彼此隔离,特别是在高阶
2022-06-23 10:30:57
如何判断运算放大器中的正负反馈和电压电流反馈?
2021-10-12 06:58:22
电流反馈和电压反馈运算放大器的基本原理提高运算放大器速度和带宽的有效途径高速运算放大器使用过程中的稳定性解析
2021-04-23 06:22:22
电压模式放大器有一个明显的缺点就是随着被处理信号的频率越来越高,电压模式电路的固有缺点开始阻碍它在高频高速环境中的应用。为克服这些缺点,本文设计了低压状态下的运算放大器电流反馈运算放大器。
2021-04-14 06:34:44
如何设计用于运算放大器的共模反馈电路?共模反馈电路的设计要点有哪些?全差分运算放大器的共模反馈原理是什么?
2021-04-20 06:17:09
文章主要在文献基础上设计了一种新型的CMOS电流反馈运算放大器,使用0.5μmCMOS工艺参数(阈值电压为0.7V),模拟结果获得了与增益无关的带宽、极大的转换速率。电路参数为:81db的开环增益、87度的相位裕度、123db共模抑制比,以及在1.5V电源电压下产生了约6.2mW的功耗。
2021-06-04 06:21:47
运算放大器电路的等效负反馈模型有哪些?环路增益对运算放大器电路闭环参数有什么影响?环路增益对运算放大器电路稳定性有什么影响?
2021-04-20 07:17:57
我想用第二代电流传输器或者OTA做滤波器用,它们两个怎么将原理图封装为电路符号,用什么软件?
2018-07-04 09:25:02
的双通道运算放大器LM358(非轨到轨输出)和双通道比较器LM393。使用三个电路,测量与电源电压呈函数关系的电源电流。图3显示了用于测量电源电流的经典方法。电流表按图示进行连接,以便剔除阻性分压器的电源
2019-10-12 07:00:00
求一种低压低功耗CMOS电流反馈运算放大器设计方案
2021-04-25 08:27:09
什么是电流反馈运算放大器?怎样去计算电流反馈运算放大器的增益?
2021-09-28 08:42:24
运算放大器电路的等效负反馈模型环路增益对运算放大器电路闭环参数的影响环路增益对运算放大器电路稳定性的影响
2021-04-12 06:47:29
理想的电压反馈型(VFB)运算放大器附件理想的电压反馈型(VFB)运算放大器.pdf226.9 KB
2018-10-16 08:06:26
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:44 编辑
电压反馈和电流反馈运算放大器的比较`
2012-08-20 21:36:46
电压反馈型运算放大器的增益和带宽附件电压反馈型运算放大器的增益和带宽.pdf463.2 KB
2018-10-16 18:33:09
我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗? 下载附件,查看ADI专家的详细回复。附件vol30n3_cn.pdf255.6 KB
2018-10-25 16:01:14
CMOS运算放大器结构具有哪些特点?如何去设计CMOS运算放大器?怎样对CMOS运算放大器进行仿真测试?
2021-04-21 07:21:39
电流运算放大器检测电路
2019-10-31 05:51:16
电流的电路。几乎所有互阻抗放大器电路都需要一个与反馈电阻器并联的反馈电容器 (CF),用以补偿放大器反相节点的寄生电容,进而保持稳定性。图 1:反馈电容器 CF 可补偿光电二极管接点电容及运算放大器
2019-05-31 07:00:46
是在运算放大器之外仅需要一个电阻。输入电流施加到反相输入端,运算放大器生成一个输出电压,其大小等于电流乘以反馈电阻(RF)。电流-电压转换器(也称为跨阻放大器)的最常见应用可能是光电二极管电路,如下图所示
2020-09-15 10:02:36
图3右侧的负反馈或闭环电路中,运算放大器输出上的分压器需要200 mV的输出电压,以便使反相和同相输入相等。 图3:开环(左)与负反馈(右) 输入电压的放大称为增益。它是反馈回路中电阻值的函数
2020-07-08 09:49:58
摘要:提出第二代电流传输器实现的二阶低通、高通、带通RC滤波电路并讨论其无源灵敏度和有源灵敏度.关键词:电流传输器,有源二阶RC滤波器
2010-05-25 10:19:2420 摘要:介绍采用单块CCl+构成的桥式二阶带通滤波电路,并讨论电路的无源灵敏度和有源灵敏度。关键词:电流传输器,二阶带通滤波器
2010-05-27 10:24:588 设计了一种用在高精度音频Σ-Δ A/D转换器中的高增益CMOS全差分运算放大器。该运算放大器采用了套筒式共源共栅结构和开关电容共模反馈电路。通过分析和优化电路性能参数,实现了
2010-07-29 17:23:0051 光二极管运算放大器 T形反馈电路 光二极管运算放大器直接反馈电路 光二极管运算放大器差分放大器电路
2008-05-15 09:56:191588
电流运算放大器检测电路
2008-12-30 16:51:373014
由运算放大器构成的电流源电路图
2009-04-14 10:58:43930 摘要:第二代电流传输器运算放大器(CCII)与采用电压反馈的类似器件相比可以提供更宽的频带,适用于RF混频器、高频精密整流器以及医疗产品,例如:电阻抗断层成像系统。传统的
2009-05-06 08:46:042248 低压低功耗CMOS电流反馈运算放大器设计
放大器作为集成电路的一种重要的组成部分是国内外研究的热点。电压模式放大器有一个明显的缺点就是随
2009-05-13 00:38:03694 使用宽带电压和电流反馈运算放大器时的应用基础
With both current and voltage feedback operational amplifiers (op amps
2009-11-28 12:01:531983 运算放大器输出电流扩展电路原理图
2010-03-09 15:38:176424 选择电压反馈与电流反馈运算放大器的技巧
本文无法详细解释电流反馈放大器和电压反馈放大
2010-03-25 16:51:565776 电流反馈的结构与电压反馈大不相同。电流反馈非常适合用于高速信号,因为它没有基础增益带宽积的限制,同时也由于其固有的线性度。电流反馈运算放大器的带宽略微受
2010-08-30 10:44:322542 设计了一种电压和电流跟随能力强, 低压驱动性能好的第二代电流传输器。采用SMIC 0
2011-09-29 17:19:2026 本教程旨在考察标定运算放大器的增益和带宽的常用方法。需要指出的是,本讨论适用于电压反馈(VFB)型运算放大器电流反馈(CFB)型运算放大器将在以后的教程(MT-034)中讨论。
2012-02-03 16:59:1789 介绍了一种基于低压、宽带、轨对轨、自偏置CMOS第二代电流传输器(CCII)的电流模式积分器电路,能广泛应用于无线通讯、射频等高频模拟电路中。通过采用0.18 m工艺参数,进行Hspi
2012-07-30 11:13:1232 电流反馈运算放大器常常是高速信号的最佳解决方案,此时需要大的输出波幅与极低的失真。
2012-08-14 15:21:422197 针对传统第二代电流传输器(CCII)电压跟随不理想的问题,提出了新型第二代电流传输器(CCCII)并通过采用新型第二代电流传输器(CCCII)构成二阶电流模式带通滤波器,此滤波器只
2012-09-24 10:18:1052 新型的CMOS电流反馈运算放大器
2017-03-05 15:00:061 设计了一种新型的基于第二代电流传输器CC2代的超低功率电流反馈运算放大器,并采用TSMC 0.6um cmos工艺,利用Hspice对整个电路进行的仿真。
2017-09-07 20:04:597 介绍了电流模式电路的基本概念和发展概况,与电压模式电路相比较,电流模式电路的主要性能特点。并介绍了广泛应用于各种电流模式电路的第二代电流控制电流传输器原件的跨导线性环特性和端口特性,以及其基本组
2017-11-30 15:19:081868 13.1 电流反馈型运算放大器
2018-08-08 00:03:0010851 13.1 电流反馈型运算放大器
2018-08-06 01:03:0013580 CMOS运算放大器的基本分类1、单级差分运算放大器(电流镜做负载的差分放大器)2、套筒式共源共栅CMOS运算放大器(单级)3、折叠共源共栅CMOS运算放大器(单级)4、两级CMOS运算放大器
5、Rail-to-Rail CMOS运算放大器6、Chopper CMOS运算放大器 运放的概念、组成与电路结构
2018-11-07 10:10:5789 关键词:CMOS , 电流反馈 , 运算放大器 电流反馈运算放大器在高速高频电子领域有广泛的应用,但目前市场上流行的基于互补双极性结构的电流反馈运算放大器的电源电压和功耗都较高。文章主要在文献基础上
2019-02-12 09:22:01634 第二代电流传输器具有信号带宽高、线性,动态范围大、电路简单以及低功耗的特性。因此,设计者在这些设备中采用几种电流模式,以便实现多种功能。以前的一个设计实例介绍了一种创建振荡器的第二代双输出电流控制
2020-08-12 13:00:17839 的传输器设计主要采用 BJT,它们与 CMOS 相比具有更高的跨导,非常适合电流反馈运算放大器的设计,例如 MAX4112 低功耗放大器,其特点是电流反馈,而不是标准运算放大器中使用的电压反馈方式。因此,电流反馈运算放大器不像标准运算放大器那样受到增益带宽积的限制,它可以提供比电压反
2020-12-21 21:50:009 MT-060:在电压反馈和电流反馈运算放大器之间选择
2021-04-27 10:51:406 运算放大器放大的是电流还是电压 运算放大器是一种非常重要的电路元件,主要用于信号处理和放大电路。它是一种集成运算放大器(OP-AMP),其中OP代表运算放大器,它是一种广泛使用的电子元器件,具有多种
2023-09-02 11:37:082825 电子发烧友网站提供《低压精密运算放大器电流传感原理.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:20:430
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