对于精密电子,放大电路必须满足设计指标中的 要求。设计这些放大器时所面临的一个问题是:流入放大器输入端的电流所产生的电压失调。本文中,我们首先分析了产生失调的原因,并基于集成电阻网络给出了相应
2021-01-03 09:27:001850 监测正电源的电流时,通常使用高边检流放大器。然而,对于ISDN、电信电源,通常需要一个工作在负电源的检流放大器。本文介绍了一种采用MAX4460单电源仪表放大器设计负压检流放大器的方法。
2017-08-08 14:20:384403 输入偏置电流是通常被忽略的放大器参数,会对放大器电路的输出精度产生重大影响。有时影响很小,可以忽略不计,但有时可能导致电路完全失效。为诸如电流检测或传感器接口之类的精密应用设计的工程师应注意输入偏置
2021-03-24 16:11:0010020 本次与大家分享的是世健和ADI联合举办的《世健·ADI工业趴:放飞思路,解封你的超能力》主题活动的三等奖文章:《高精密电流放大器ADIAD8428设计到实践的全程手搓》。作者:北方01概述这个
2023-12-11 17:40:53433 、采样保持电路、积分器、电容传感器或者任何其他您放大器周围有高阻抗组件的电路中,如果您将放大器作为关键组件来使用,那么您可能会发现放大器的输入偏置电流在您电路的电阻中形成了一个失调电压误差。在双极放大器
2019-07-15 06:39:02
`光电二极管BPW21与LM358放大器和CD4051模拟开关构成选通某一通道的负反馈电路,现在负反馈电阻阻值大,偏置电流大,怎么设计电路最为合适?如果放大器就用LM358,放大器那部分怎么设计电路?`
2019-12-09 08:22:59
工作正常。放大器输出电流有两种形式,分别是流出电流“Source”为正值,与灌入电流“sink”为负值。二者参数值可以不相等,如图2.160,ADA4807流出电流50mA,灌入电流为60mA。图
2021-03-11 09:29:39
电流反馈 (CFB) 放大器大部分归属高速放大器范畴;那么到底应该怎么使用电流反馈放大器才有效?
2021-04-02 07:42:13
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
请教一个问题:
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?
如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
仪表放大器(IA)常用于需要高增益精度和高直流精度的场合,比如:测试测量和实验仪器,但这类器件成本较高。而电流检测放大器价格便宜,能够处理较高的共模电压,部分特性与仪表放大器类似,如何在-48V至+5V电源变换器中,用电流检测放大器替代仪表放大器?
2019-02-21 14:36:04
在我们接下来关于电流检测放大器的博客中,我们将谈谈如何配置NCS21xR和NCS199AxR电流放大器,以使其输出精确的电流。在某些应用中,系统数据读取板离监测系统电流的电路较远。
2019-07-25 07:03:01
更改洗碗机电磁阀的控制器板),这就为非故意的接线错误留下了可能性。接近高电流和电压,加上接线不当的可能性,要求设计需要考虑过压保护。为了构建高效安全的系统,须使用精密电流检测放大器来监控这些应用中
2018-11-01 11:12:38
由于多种不同的原因,可能需要在电流检测放大器(CSA)的输入或输出端进行滤波。今天,我们将重点谈谈在使用真正小的分流电阻(在1 mΩ以下)时,用NCS21xR和NCS199AxR电流检测放大器实现
2019-07-25 06:42:01
在我们接下来关于电流检测放大器的博客中,我们将谈谈如何配置NCS21xR和NCS199AxR电流放大器,以使其输出精确的电流。在某些应用中,系统数据读取板离监测系统电流的电路较远。这种情况有两个
2018-10-30 08:58:49
求资料 谁有精密放大器INA826、OPA2320、OPA2376的PDF中文文档?或者这些放大器应用的电路图,拜托拜托
2014-08-10 17:29:23
和回读电流表;5、校正电子负载上电流表。Q:精密电流分流器如何校正电流源?A:由于精密电流分流器能提供比电流源良好的电流稳定度及精确度,因此可用来校正直流或交流电流源。下图显示出待测电流源与精密电流
2017-08-11 09:44:18
滤波作用的选频电路作为输出回路,故又称为调谐功率放大器或谐振功率放大器;宽带高频功率放大器的输出电路则是传输线变压器或其他宽带匹配电路,因此又称为非调谐功率放大器。上海就瑞机械设备有限公司 销售电话
2018-04-23 16:28:50
Ω的电路中,绝对值为31Ω。OP297的高增益和低TCVos确保了微伏输入信号的精确操作。在这个电路中,输入总是作为共模信号出现在运算放大器上。OP297的CMR超过120db,误差小于2ppm。精密电流
2020-11-23 16:43:02
解决方案内集成模拟产品。高机能、低功耗、精度、轿车级认证运放和小型封装。集成的解决方案、不乱的设备和轿车级认证电流感应放大器。单个和三正视频缓冲器/滤波器,有或没有掉电功用,用于HD或SD应用。高输出
2020-11-12 11:42:40
原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;【今日电路】如图是一个比较老的电流反馈放大电路的输入端。电流反馈放大器是跨阻放大器,将输入
2018-10-15 14:35:27
请问什么是精密差分输出仪表放大器?
2021-04-14 06:11:06
什么是精密电阻?常见的精密电阻有哪几类?
2021-06-07 07:30:16
的信号产生一个通过RG,R1 和R2 的电流以便A1 和A2 的输出提供正确的电压。从电路结构上,Q1,A1,R1和Q2,A2,R2 可视为精密电流反馈放大器。放大的差分信号和共模信号施加到差分放大器
2021-04-16 07:16:12
都会被拉至该电压。上述用法是参考ADI官方的一篇文章《差动放大器构成精密电流源的核心》。该文用的器件是AD8276,同AD8274类似,我认为没有问题就改动了设计,不知道问题出在哪儿,希望大家帮帮忙
2018-08-10 07:47:46
DN25- 单路放大器,精密高压仪器放大器
2019-07-29 09:49:08
双通道通用精密运算放大器评估板附件双通道通用精密运算放大器评估板.pdf559.2 KB
2018-10-16 14:58:50
TI 精密设计展示了如何使用精密放大器和简单的低成本离散双极型晶体管实现高输出驱动功能。主要特色输出驱动增加到 200 mA低阻抗负载下的精密电压驱动低成本实施
2018-07-27 09:15:05
调整电阻,可配置用于实现具有不同增益的各种高性能放大器。所有精密电阻都是片内集成电阻,因此具有出色的电阻匹配和温度跟踪特性。AD8270采用5V至36V单电源供电或±2.5V至±18V双电源供电,每个
2019-07-05 07:09:03
的运算放大器正相两倍放大一个1.5V的参考电压(精度为±1.5mV),一个放大器做主输出,另外3个做电压跟随器并联做从输出,为了保证电压的精密程度没有在任意一个运放的输出端加限流电阻,但是我又担心失调电压
2023-11-13 10:25:13
在电路的输入电压大于二极管的正向电压(通常为 0.7V)时使用。为了克服这个问题,引入了精密整流电路。精密整流器是另一种将交流电转换为直流电的整流器,但在精密整流器中,我们使用运算放大器来补偿二极管
2022-08-16 08:00:00
本文介绍如何使用一个零漂移精密仪表放大器、一对rejustor和增益设置电阻实现高精度的应用设计。
2021-04-25 06:38:53
本文通过一个实际的例子演示了如何使用高精密ADC评估放大器的噪声性能,实验结果与仿真结果一致,并且提供了典型的matlab函数,利用STDEV, 直方图,FFT对ADC采集后的数据,对放大器进行噪声分析是一种直观且有效的方式。
2020-12-31 07:43:39
电流检测放大器(CSA)可以使用各种拓扑设计,其中两种如图1和图2所示。在图中,运算放大器(运放)配置为差分放大器,用于放大差分在电流检测分流电阻上产生电压。有些应用可以使用低端电流检测,但有一些
2018-08-14 13:59:40
我的导师要求我利用仪表放大器,设计一个能够放大微安至毫安级别电流的预放大电路。建议使用的仪表放大器为AD620或AD621。电路还需要有较强的抗干扰能力和限压输出性质。但是我在电路设计时,发现
2019-08-13 08:27:00
求大佬分享一款用两个单向电流检测放大器组成一个双向电流检测放大器?
2021-04-07 06:17:57
如何用两只仪表放大器制作精密的电压-电流源?
2021-04-25 07:52:32
看一个TI老工程师如何驯服精密放大器
2021-04-06 07:04:16
差动放大器为什么能成精密电流源的核心?外围器件有哪些?怎么去选择晶体管?
2021-04-07 06:36:34
差动放大器和电流检测放大器附件差动放大器和电流检测放大器.pdf329.1 KB
2018-11-05 09:10:37
,如图4所示。图3. 针对低电流应用的简化电路图4. 针对低成本、低电流应用的简化电路图5所示的拓扑结构可以用于高电流、高精度应用,运算放大器输入范围无限制。图5. 差动放大器和匹配电阻构成精密电流源
2018-10-24 09:55:44
应用放大器进行信号调理和精密系统驱动设计附件放大器----信号调理和精密系统驱动.pdf4.4 MB
2018-10-16 13:30:36
求微弱电流检测用的共模电压范围最大值大于65V的运算放大器或仪表放大器
2023-11-14 07:21:08
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
图是由LM358放大器与精密电压调整器TL431构成的恒压、恒流控制电路。 变压器绕组N2感应电压经VD2整流,C2、L1、C3组成的π滤波电路,在C3上得到直流输出电压。设置N1绕组的目的是当
2017-10-31 10:28:04
缓冲放大器,是一个提供电阻抗变换从一个电路到另一个,以防止信号源从受着任何电流的目的(或电压,用于当前缓冲液),所述负载可以被生产。信号从负载电流“缓冲”。存在两种主要类型的缓冲器:电压缓冲器和电流
2024-01-29 16:55:57
线绕电阻在精密电路中有哪些应用?
2021-06-08 07:09:58
请教一个问题:电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2018-11-27 09:13:19
电流检测放大器怎么样?
2021-04-23 06:14:34
利用精密匹配的电阻器网络实现高精度放大器和ADC的精密匹配
2021-04-13 06:23:33
电流运算放大器检测电路
2019-10-31 05:51:16
分输入和单端输出。在该配置里,运算放大器产生了一个输出电位(相对于电路接地),远大于输入终端间的电位差。 精密放大器和模数转换器的实际表现并不能达到理想值的水准,因为电子元器件并非其规格书上所描述
2018-08-10 14:03:51
分输入和单端输出。在该配置里,运算放大器产生了一个输出电位(相对于电路接地),远大于输入终端间的电位差。 精密放大器和模数转换器的实际表现并不能达到理想值的水准,因为电子元器件并非其规格书上所描述
2019-04-19 11:57:36
分输入和单端输出。在该配置里,运算放大器产生了一个输出电位(相对于电路接地),远大于输入终端间的电位差。 精密放大器和模数转换器的实际表现并不能达到理想值的水准,因为电子元器件并非其规格书上所描述
2019-04-26 10:21:29
),如高速、精密、和低功耗。事实上,这些类型的运算放大器相当专用而成为应用的主角!我们最近发布的精密电流检测放大器NCS21x系列和即将发布的NCS40x系列表明我们重点转向开发更专业的运算放大器
2018-10-22 08:57:48
间范围的低漂移(见表1)。这些特征使其非常适用于诸如低边电流检测和传感器接口、特别是具有非常小的差分信号的应用。表1. 影响运算放大器准确度和精密度的关键参数。虽然零漂移运算放大器制造商有时声称这些器件没有...
2021-12-31 07:29:36
带动了大量用于该目的的新集成电路的发展。另一方面,低边测量未推动新型相关 IC 的进步。图 4. 差分放大器是高边电流测量电路中的基本元件。集成全差分放大器随着大量包含高精度放大器和精密匹配
2020-09-23 09:37:52
精密放大器电路图
2009-03-20 09:04:28980
无调整精密求和放大器电路图
2009-03-20 09:13:16632
精密限幅放大器
2009-03-20 10:54:411499
1A-1mA精密电流源电路图
2009-03-28 08:39:164581
精密电流变换器电路图
2009-03-28 08:40:04940
精密电流源电路图
2009-03-28 08:40:25982 精密电流阱电路图
2009-04-02 15:21:221161 精密电流源:Precision Current SourceThe precision current source is shown in Figures 17, 18.
2009-05-16 16:08:045292 采用AD586构成的精密电流源电路
图中是采用AD586构成的精密
2009-10-24 15:30:262059 Based on a precision op amp (MAX4236), this loop-powered, high-compliance, precision current sink
2011-02-01 11:42:451832 如图所示为运算放大器精密调零电路。在某些应用场合,要求放大器的失调电压小,且要求当电源电压变化时失调电压不受影响。能够实现上述功能的电路示于图(a)。该电路采 用了双电
2011-05-17 16:04:01177 精密仪表放大器及其应用
2017-03-05 15:34:5910 可用于电流检测 放大器的基本过压保护电路,同时讨论了电路对两类电流 检测架构的器件性能影响一类是电流检测放大器(以 AD8210为例),另一类是差动放大器(以AD8418为例)。 过压保护电路 图1显示电流检测放大器的过压保护基本连接。当
2017-09-12 20:12:4828 电压和电流反馈放大器应用电路的结构一般相同,除了几个关键点。 电流反馈比电压反馈放大器有更高的转换速率。像这样,电流反馈比电压反馈放大器能更好的解决高速问题。电流反馈放大器的名字带有一些神秘色彩
2017-12-01 19:41:01838 典型移相精密性放大器电路
2018-01-10 17:24:4736 INA125 是一款具有一个精密电压基准的低功耗、高精度仪表放大器。 它在一个单集成电路上提供完整的桥式激励和精密差分输入放大。
2018-05-14 10:15:0752 刊登于 2009 年 9 月《模拟对话》杂志的“差动放大器构成精密电流源的核心”一文描述了如何利用单位增益差动放大器AD8276和微功耗运算放大器AD8603来实现精密电流源。图 1所示为该电路针对低成本、低电流应用的简化版本。
2018-10-28 10:52:327231 的增益精度和共模抑制。差分放大器是许多通用电路的基础,INA105提供精密差分放大器的功能,无需昂贵的精密电阻网络。INA105采用8脚塑封DIP、TD99金属封装、SO-8表面封装。INA105可用于差分放大、仪表放大、单位增益反相放大、增益1/2放大、增益2同相放大、平均
2019-02-08 00:12:013683 图1. 基于LTC2063零漂移放大器的精密高边电流检测电路。
2020-06-23 09:09:563214 和 0.6%(最大)增益误差,两种规格均为精密电流检测作了优化。对于所有高边双向电流检测应用,该电流检测放大器设备可自行供电,并配备了 2 V 到 25 V 宽输入共模电压范围。
2020-11-03 10:43:51937 对于精密电子,放大电路必须满足设计指标中的精度要求。设计这些放大器时所面临的一个问题是:流入放大器输入端的电流所产生的电压失调。本文中,我们首先分析了产生失调的原因,并基于集成电阻网络给出了相应的解决方案。
2020-12-08 22:48:0010 ADR441ACHIPS: Ultralow Noise, LDO, XFET, Voltage Reference with Current Sink and Source Data Sheet
2021-01-29 11:16:168 AD8221: 精密仪表放大器
2021-03-19 08:47:0513 AD8295:带信号处理放大器的精密仪表放大器数据表
2021-04-21 15:14:396 精密高边电流读出放大器
2021-04-27 13:47:545 AD846:450V/us,精密电流反馈运算放大器,过时数据表
2021-05-10 18:09:4114 LT1001演示电路-精密电流源
2021-06-07 19:38:1236 上游转换。分流电阻器两端的小电压通常必须从数十或数百毫伏增加到零点几伏。此任务通常由运算放大器或电流检测放大器来执行。电流检测放大器是一种专用运算放大器,集成了激光微调的精密电阻网络,用以设置增益。通常...
2022-01-10 14:38:298 精密微安级高边电流测量需要一个小阻值检测电阻和一个低失调电压的放大器。LTC2063零漂移放大器的最大输入失调电压仅为5 µV,仅需消耗1.4 µA的电流,是构建完整的超低功耗精密高边电流检测电路的理想选择(如图1所示)。
2022-04-09 14:02:112058 该系列的各个成员针对下一代精密电压放大器、传感器接口电路、电荷积分器和其他高性能便携式模拟电路。
2022-08-29 09:38:0942043 传统上,精密电流源是使用运算放大器、电阻器和其他分立元件构建的,其局限性在于尺寸、精度和温度漂移。现在,可以使用AD8276等高精度、低功耗、低成本集成式差动放大器来实现更小、更高性能的电流源,如图
2023-02-01 11:58:13679 零漂移放大器常用于使用低幅度信号、低带宽、要求高闭环增益的精密应用。此类应用包括:精密电子秤、精密电流传感器、桥式传感器、热电偶传感器、气体传感器、医疗仪器和精密计量设备等等。
2023-05-31 10:27:53581 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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