日前,德州仪器 (TI) 宣布推出两款双极输入音频运算放大器,可提供优异的噪声、失真以及带宽性能,且流耗仅为1.5 mA。低功耗双通道 OPA1662 与 4 通道 OPA1664 可帮助系统设计人员开
2012-10-26 14:22:481337 德州仪器 (TI) 宣佈推出两款双极输入 (bipolar-input) 音讯运算放大器 (operational amplifier),可提供优异杂讯、失真及频宽效能,仅需消耗1.5mA 电流。
2012-10-31 09:33:143987 德州仪器 (TI)宣布推出了一款定义最新音讯效能标准的音讯运算放大器。OPA1622 是TI Burr-Brown Audio 产品线中的新成员,也是已被广泛采用的 OPA1612 的下一代产品。
2015-12-19 19:33:401860 当输入电压相等时,运算放大器通常在线性范围内工作,而运算放大器正是在线性范围内准确地执行上述功能。
2020-03-20 16:16:271756 =10 kΩ。申请信息OPA211是一个单位增益稳定,精度非常低的运算放大器。噪声或高阻抗电源的应用要求去耦电容器靠近器件引脚。在大多数情况下,0.1-μF电容器就足够了。图42显示了OPA211的简化
2020-09-15 16:52:25
权威指南-中文第3版Analog Engineer’s Circuit Cookbook《你好,放大器》电子教材德州仪器高性能模拟器件高校应用指南-运算放大器图解运算放大器电路-内山明治运算放大器噪声优化手册怎样使用运算放大器-中文版
2021-04-12 17:33:04
1654是单位增益稳定,精度双和四运算放大器非常低的噪声。功能框图显示了OPA165x的简化示意图(显示了一个通道)。该器件由一个带折叠共源共栅的极低噪声输入级和一个轨对轨输出级组成。这种拓扑在以前音频
2020-09-21 17:55:25
OPA1662这款运算放大器能直接驱动耳机吗?
2017-01-06 13:57:51
显示了一个实现限流反馈电阻器的示例。关闭OPA211的关闭(启用)功能参考运算放大器的正电源电压。有效的高值将禁用操作放大器。有效高电压定义为施加在停机销上的正极电源的(V+)-0.35V。有效
2020-09-08 17:25:16
最大限度地提高性能。说明OPA2211是一款精密运算放大器,其电源电流仅为3.6毫安,可实现极低的1.1 nV/√Hz噪声密度。该设备还提供轨到轨输出摆动,最大限度地扩大了动态范围。OPA
2020-09-23 15:01:58
漂移行为。虽然无法预测漂移的确切变化,但影响通常很小。容性负载与稳定性OPA241系列和OPA251系列可驱动各种电容性负载。然而,在某些条件下,所有运算放大器都可能不稳定。运算放大器的配置、增益
2020-09-27 17:42:14
OPA2681为宽带双电流反馈运算放大器设定了一个新的性能水平。在非常低的6mA/ch电源电流下工作,OPA2681提供了一个转换率和输出功率,通常与更高的电源电流相关。一个新的输出级结构提供了一个高输出电流
2020-09-21 18:00:29
、OP-05、AD510和AD517插座应用●精密仪器●数据采集●试验设备●专业音频设备●传感器放大器●防辐射设备说明OPA27和OPA37是超低噪声、高精度单片运算放大器。与普通齐纳-扎普技术相比
2020-09-10 17:32:54
工作电压范围内,大多数特性保持不变。典型特性中显示了随工作电压显著变化的参数。OPA336系列运算放大器完全适用于+2.3V至+5.5V的工作环境;单一限制适用于电源范围。此外,许多参数在规定的温度
2020-09-27 17:38:18
是将运算放大器配置为如下所示的单位增益反相器,并在过渡区外的设定共模电压下保持非互变输入。这可以通过电源上的分压器来实现。分压器的设计应使非换向输入的偏置点在过渡区之外。共模抑制OPA349的CMRR以两种方式指定,因此可以使用给定应用程序的最佳匹配。首先,给出了在过渡区(VCM
2020-09-25 17:40:49
运算放大器优化用于驱动中速(高达100kHz)采样A/D转换器。然而,它们也为高速变频器提供了优异的性能。OPA363和OPA364的无交叉输入级直接驱动A/D转换器,不会降低差分线性度和THD。它们提供
2020-09-09 17:38:09
信号调节说明OPA369和OPA2369是来自德州仪器公司的超低功耗、低电压运算放大器,专为电池供电的应用而设计。OPAx369的供电电压低至1.8V,具有真正的轨对轨运行,使其适用于广泛的应用。VL
2020-10-14 16:44:21
概述:OPA404是BURR-BROWN生产的一款运算放大器,它的带宽是6.4MHz,高压摆率35V/毫秒,失调±750mV,低偏置电流±4pA max,极限电压18V。该系列芯片下有两款封装形式,一款是14脚直插DIP封装,另外一款是16脚SOIC封装。
2021-05-18 07:43:42
带在高质量音频和其他需要卓越动态性能的应用中提供了优异的性能。新的电路技术和特殊的激光微调动态电路性能产生非常低的谐波失真。结果是一个音质卓越的运算放大器。OPA604的低噪声FET输入提供了宽动态范围
2020-10-26 17:23:20
OPA623是一款电流反馈运算放大器,专为高分辨率视频、射频和中频电路以及通信设备等精密宽带系统而设计。新的电路设计,加上复杂的双极工艺,在单片集成电路技术中实现了明显无法达到的性能。电流反馈运放经过
2020-10-26 17:02:24
。高频互补晶体管允许增加电路带宽,实现以前精密FET运算放大器无法实现的动态性能。OPA627是统一增益稳定。OPA637稳定的增益等于或大于5。Difet制造实现了极低的输入偏置电流,而不影响输入电压
2020-10-19 15:46:02
”差分输入提供了精密运算放大器的所有常见优点,例如与宽带电流反馈运算放大器相比,偏置电流消除和极低的反向电流噪声。快速的稳定时间、优异的差分增益/相位性能、低电压噪声和高输出电流驱动使OPA642成为
2020-10-19 15:44:32
运算放大器设定了一个新的性能水平。在非常低的6mA电源电流下运行,OPA681提供了一个转换率和输出功率,通常与更高的供电电流相关。一个新的输出级结构提供了一个高输出电流最小的电压净空和交叉失真。这
2020-10-26 17:25:23
运算放大器设定了一个新的性能水平。在非常低的6mA电源电流下运行,OPA681提供了一个转换率和输出功率,通常与更高的供电电流相关。一个新的输出级结构提供了一个高输出电流最小的电压净空和交叉失真。这
2020-10-21 16:32:09
日前,德州仪器(TI)宣布推出一款来自Burr-Brown产品线的、独特的电平移动式差动放大器INA159。该产品增益值为0.2,可通过接口向单电源模数转换器(ADC)(特别是参考电压为4.096V
2015-03-19 21:26:38
二阶效应开始占主导地位时,这种调整的效果就会受到限制。图6给出了OPA622逆变和非逆变放大器配置的概述,并显示了闭环增益的方程式。最佳频率响应调整传统的电压反馈运算放大器使用一个补偿电容器来稳定
2020-10-26 16:51:25
速率:500V/μs●8针DIP,SOIC封装应用●低噪声前置放大器●低噪声差分放大器●高分辨率视频●线路司机●高速信号处理●ADC/DAC缓冲器●超声波●脉冲/射频放大器●有源滤波器说明OPA621是一款
2020-11-27 17:48:15
德州仪器 (TI) 宣布推出一款适用于汽车的可在 +2.7 V 至 +36 V 电源下正常工作的36 V 单电源低噪声运算放大器。该 OPA171-Q1 能够在一个低成本、低功耗器件中实现高精度
2011-10-31 11:35:14
`针对HDTV对音频性能要求的不断提升,德州仪器(TI)公司于近期推出了采用闭环反馈技术的数字输入20w立体声D类扬声放大器TAS5706。闭环架构有助于提高音频性能,增强音频子系统对扬声器
2011-03-06 23:17:10
德州仪器(TI)推出新一代KeyStone II架构
2021-05-19 06:23:29
抗RF信号干扰的能力。参考文献《运算放大器的电磁干扰(EMI)抑制比》,作者:Chris Hall和Thomas Kuehl,2011年8月发表于德州仪器(TI)的《应用报告(SBOA128
2018-09-07 11:59:19
运算放大器之一,具有近乎传奇的地位。尽管741不再是最先进的设备,但仍然可以很好地介绍运算放大器设计的基本原理。这是德州仪器(TI)的LM741数据表中提供的示意图。三阶段建筑分析诸如741电路之类的电路
2020-09-16 10:19:24
文末下载完整资料运算放大器基本特性常用运算放大器类型 运算放大器一般可分为通用型、精密型、低噪声型、高速型、低电压低功率型、单电源型等几种。本节以美国TI公司的产品为例,说明其各类的主要特点
2021-11-12 09:12:45
LV906x 10 MHz,RRIO,CMOS运算放大器德州仪器(TI)的TLV906x是10 MHz,轨到轨输入和输出(RRIO),1.8 V至5.5 V运算放大器,可为具有挑战性的系统提供高性能
2018-08-27 09:34:12
情况下,0.1μF电容器就足够了。图29显示了OPA1611的简化内部示意图。工作电压OPA161x系列运算放大器在±2.25V至±18V电源范围内工作,同时保持出色的性能。OPA161x系列可在电源
2020-09-23 14:59:07
作者:Bruce Trump,德州仪器 (TI)鉴于反馈通路中相移(或者称作延迟)引起的诸多问题,我们一直在追求运算放大器的稳定性。通过上周的讨论我们知道,电容性负载稳定性是一个棘手的问题。如果受
2018-09-26 11:20:47
连接到输入,这种通常被称为电压反馈。在本文中,我将解释一个通用电压反馈运算放大器的基本操作,并请您参阅其他内容以了解更多信息。运算放大器设计探索TI高精度实验室,为模拟工程师按需提供的线上培训课程。图1
2022-11-08 06:42:08
的宽频带上的抗扰度。图39显示了在OPA2188上的测试结果。详细信息也可以在应用报告中找到,运算放大器的EMI抑制比(SBOA128),可从TI网站下载。总平面布置指南为了获得最佳的设备操作性能,建议
2020-10-09 16:14:54
变放大器(尽管电压不一定是固定的)。有关全差分放大器基本工作原理的更多信息,请参阅德州仪器应用说明SLOA054,全差分放大器。关机功能OPA1632的关闭(启用)功能与运算放大器的负电源有关。一个有效的逻辑低(
2020-09-21 17:52:27
概述:OPA211是一款单运算放大器,OPA211的工作电源电压范围为±2.25V~±18V,采用BICom3HV互补双极36V硅锗(SiGe)工艺,实现了超低噪声、低功耗、小封装尺寸以及高带宽等多种特性的结合。
2021-04-08 06:35:11
双运算放大器OPA2211资料下载内容主要介绍了:OPA2211功能和特性OPA2211引脚功能
2021-04-15 06:13:55
比较图 结果表明,把一个带宽较高的运算放大器(例如:OPA376 等)用作 VREF 缓冲放大器,可明显改善总输出误差。 下次,我们将讨论音频处理系统中不断增加的 THD(原因和方法分析)。作者:Matthew Hann,德州仪器 (TI) 高精度模拟 SAR ADC 产品线经理
2018-09-19 11:22:50
常有用。
TL06 它由德州仪器制造,是一款低功耗运算放大器。TL06是TL08系列运算放大器的低功耗版本。
这个电子工程电路图不需要更多的元件,而且很容易制作,需要一个双15伏电源。
2023-08-04 17:11:37
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
设计实例(使用该过程选择可满足这些电路需求的运算放大器),而且还确定了所需的运算放大器带宽是 5.26MHz。表1:互阻抗放大器的实例性能要求现在,我们将对比两个运算放大器:一个符合要求,另一个不符合。表2
2018-09-13 15:06:35
(德州仪器提供)。低功耗运行微功耗运算放大器可以满足大多数传感器系统的信号调理要求。目前的消费在1µA及以下,这些器件特别适合于能量采集传感器的应用。他们的能力,从单一的低电压电源供电,简化了设计,使
2016-03-03 18:25:58
求一款实现IR接近检测的高速运算放大器
2021-04-25 09:00:00
AD8015AR运算放大器 有没有其它款能替代的 性能更好的
2019-01-21 10:29:43
怎么设计一款数字音频功率放大器?数字音频功率放大器电路是如何构成的?数字功放处理芯片的工作原理是什么? 主要技术指标有哪些?
2021-04-12 07:06:49
本文首先阐述了输入失调电压对运算放大器性能的影响,以及零漂移、斩波稳定运算放大器与通用运算放大器在性能上的差异。
2021-06-17 10:12:33
LMV841MG/NOPB 运算放大器及比较器 TI/德州仪器 封装原厂原装
2022-08-03 15:27:27
单路、单电源、轨到轨、低功耗运算放大器 德州仪器 (TI) OPA340NA/3K 微放大器™运算放大器是一款高速轨到轨 CMOS 器件,针对低压、单电源操作进行了优化。TI
2022-09-21 13:18:44
LMV772MMX/NOPB,TI/德州仪器,单/双/四,低偏移,低噪声,RRO 运算放大器LMV772MMX/NOPB,TI/德州仪器,单/双/四,低偏移,低噪声,RRO 运算放大器
2023-10-17 16:33:20
德州仪器(TI)宣布推出一款大电流、低成本功率运算放大器,能以低电压电源驱动各种负载。OPA567来自TI Burr-Brown产品线,其工作电源可为单电源或双电源
2006-03-13 13:05:17486 ,KA324 四运算放大器LM358通用型双运算放大器HA17358,LM380音频功率放大器LM386-1,LM386-3音频放大器NJM386D,UTC386音频放大器LM386-4音频放大器LM3886
2006-04-17 21:24:254506 OPA23 37运算放大器
2008-03-01 00:39:081212 OPA111型运算放大器
2008-03-01 00:39:322075 OPA129型运算放大器
2008-03-01 00:40:012622 OPA604型运算放大器
2008-03-01 00:40:301479 德州仪器针对便携式设备推出完整音频子系统
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款模拟输入音频子系统,该系统在小型封装中集成了 TI 业经验证的立体声 D 类
2008-08-19 22:27:56449 德州仪器 (TI) 推出最低功耗的G类耳机放大器,延长音乐播放时间
德州仪器 (TI) 宣布推出两款全新 25 mW、G 类 DirectPath™ 立体声耳机放大器,该器件可
2009-04-04 10:51:581048 电路能力测试:运算放大器音频电路
Circuit Knowledge Test-5: Audio Operation Amplifier
2009-10-22 21:02:521847 TI推出压摆率达2675V/us的JFET输入放大器
德州仪器推出 OPA653 与 OPA659 JFET 输入运算放大器,其可实现3 倍于同类竞争产品的 2675 V/us 压摆率,从而可显著提高脉冲响应。上
2009-12-14 17:21:501115 业界速度最快的 JFET 输入放大器出世
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 OPA653 与 OPA659 JFET 输入运算放大器,其可实现3 倍于同类竞争产品的 2675 V/μs 压摆率,
2009-12-15 08:47:551187 TI发布业界最高功率的集成型D类音频放大器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出可进一步改善家庭娱乐体验的全新 D 类音频放大器 TAS5630 与 TAS5631。这两款产品可驱动600W功率
2010-01-07 08:45:132590 TI推出业界最高功率的集成型 D 类音频放大器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出可进一步改善家庭娱乐体验的全新 D 类音频放大器 TAS5630 与 TAS5631。这两款产品可驱动 600
2010-01-09 10:28:51767 德州仪器推出业界最小的D类音频放大器TPA2011D1
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款具有集成数模转换器 (DAC) 噪声滤波器的 3.2W 单声道 D 类音频放大器,与不具备该特性
2010-02-22 08:32:25852 跨导运算放大器,跨导运算放大器是什么意思
跨导运算放大器的定义
运算放大器可以置于传感器/信号
2010-03-09 15:55:442886 德州仪器推出集成升压转换器的单片无滤波器D类放大器--TPA2013D1
日前,德州仪器(TI)宣布推出一款集成升压转换器的单片无滤波器D类音频功率放大器TPA2
2010-03-20 14:19:49828 德州仪器运算放大器实现业界最低失真,可驱动高速16位ADC 2010-09-20 12:14 -- 全新运算放大器可最大限度提高整个信号链性能,全面满足无线宽带通
2010-09-20 12:32:38539 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出三个支持工业精度的最新 36 V 单、双及四通道运算放大器系列。OPAx140 JFET 输入运算放
2010-11-02 09:15:49779 德州仪器 (TI) 宣布推出一款用于驱动立体声桥接扬声器的 25 W 数字音频功率放大器。该 TAS5727 具有比前代产品小 32% 的 RDS(on),
2011-04-26 10:14:451909 德州仪器(TI)宣布推出业界首款零漂移36V运算放大器。,OPA2188可用于对精度要求超高的高低电压电源应用,如测量测试设备、电子秤、医疗仪表以及流量计等。
2011-08-17 17:09:051583 德州仪器 (TI) 宣布面向低电压、电池供电、低成本的工业类、消费类以及医疗应用推出最新产品系列中的首款产品,进一步壮大其 1.8 V 轨至轨输入输出通用运算放大器产品阵营
2011-09-14 09:10:191155 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款适用于汽车的可在 +2.7 V 至 +36 V 电源下正常工作的36 V 单电源低噪声运算放大器。该 OPA171-Q1 能够在一个低成本、低功耗器件中实现高精度。除了行业标
2011-09-29 08:54:21833 日前, 德州仪器 (TI) 宣布推出一款适用于汽车的可在 +2.7 V 至 +36 V 电源下正常工作的36 V 单电源低噪声运算放大器。该 OPA171-Q1 能够在一个低成本、低功耗器件中实现高精度。除了行业
2011-09-29 09:44:571270 德州仪器(Texas Instrumentswww.ti.com)VCA810运算放大器的产品手册
2016-02-23 13:50:4826 德州仪器高性能模拟器件高校选型指南之运算放大器
2016-12-28 11:17:180 2017年2月8日,北京讯—德州仪器(TI)近日推出首款采用零漂移和零交叉技术的运算放大器(op amp),继续为精密放大器设定标准。OPA388运算放大器可在整个输入范围内保持高精度,并适合各种
2017-02-08 15:42:561354 [精品]运算放大器(OPA)
2017-03-05 15:25:1014 德州仪器的新型运算放大器和比较器——减少物联网、个人电子产品和工业应用中的系统占用空间,在复杂系统设计中展现优异性能。
2018-02-08 11:32:237266 德州仪器推出了6款高性能音频模数转换器 (ADC) 系列产品。该系列产品以高达110dB的动态范围为特色,PCM1865系列产品中的这些器件集成了那些常见于便携式音频编解码器的特性,而同时也为设计人员提供了之前只见于单一功能、专业音频ADC中的性能等级。
2018-05-24 09:47:004755 TI为智能音箱和回音壁提供优质音效与综合保护 德州仪器(TI)近日推出了三款新型数字输入D类音频放大器,可帮助工程师设计更多具有高解析音频的智能家居与语音启动应用。通过将首创集成、实时保护和新调制方案三者相结合,德州仪器推出的这款新型音频设备可帮助设计人员缩小布板空间并节约物料成本(BOM)。
2018-06-07 20:37:005618 德州仪器 (TI) 宣布推出一款单位通道功率为 3.2 W 的立体声 D 类音频放大器及一款 3 W 单声道 D 类音频放大器,这两款产品均支持快速增益提升 SmartGain自动增益控制 (AGC) 与可编程动态范围压缩 (DRC) 功能。
2018-09-03 09:30:001491 电子发烧友网为你提供TI(ti)OPA1622相关产品参数、数据手册,更有OPA1622的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,OPA1622真值表,OPA1622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
关键词:D类 , 音频 , 运算放大器 , 噪声分析 D类音频功率放大器中,前置运算放大器是一个比较重要的模块,它位于整个拓扑结构中的前面,完成输入信号源的加工处理,或者实现放大增益的设置,或者实现
2018-10-27 16:10:01692 2015 TI 音频创新日 (7) 高精度Hi-Fi音频运算放大器--极致的音频性能
2019-05-13 06:10:003996 达拉斯,十二月2015年9月14日//PRNewswire/- 德州仪器(TI)(纽约证券交易所股票代码:TXN)今天推出了一款音频运算放大器(运算放大器),该音频运算放大器设定了最新的音频性能标准
2019-08-08 11:27:354387 德州仪器 (TI)推出的业界最高性能的双通道、双极输入音频运算放大器。与同类竞争器件相比,隶属 TI Burr-Brown Audio 产品线的 OPA1612 可将噪声与失真分别降低 60
2020-08-11 15:25:2022197 OPA627差分运算放大器在精密FET运算放大器中提供了新的性能水平。与流行的OPA111运算放大器相比,OPA627具有更低的噪声,更低的失调电压和更高的速度。OPA627在广泛的精密和高速模拟电路中非常有用。
2020-10-27 10:32:0325427 TI 德州仪器隔离放大器是特殊的测量放大电路,其输入、输出与电源电路之间没有直接的电路耦合,即在信号传输过程中没有公共接地端子。在放大器的输入电路和输出电路之间具有欧姆隔离的装置。 TI 德州仪器
2021-11-12 11:16:13763 使用双OPA2604音频运算放大器将输出电流增加一倍。
2021-04-30 10:53:2115 的抗扰性,因此使动态范围增长,降低偶尔谐波。 TI德州仪器 行业内领先的全差分放大器失真率低,可驱动精密和高速模数转换器(ADC)。除此之外,它们特别适合驱动精密和高速数模转换器(DAC)的输出。TI德州仪器的FDA支持单端到差分和差分到单
2021-11-01 11:45:49897 高速放大器设计三大常见问题,德州仪器帮您攻克!
2022-10-31 08:23:190 选择德州仪器新一代升压变换器及音频放大器,让你的拉杆音箱续航时间更久
2022-10-31 08:23:411 TLV244x和TLV244xA是德州仪器的低压运算放大器。这些器件的共模输入电压范围已扩展到典型的标准CMOS放大器之上,使其适用于广泛的应用。
2022-11-15 15:52:16528
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