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单运放电流吸收/源电路
本文讨论单电源供电运算放大器的设计考虑, 其中包括:输入级、V(OS)、I)BIAS)、摆率、输出级、开环增益、输出摆幅、噪声、失真等。
设计说明140是设计说明6的更新。它涵盖了新的低噪声运算放大器以及一些高速运算放大器。尽管已经发生了很大的变化,特别是在电子领域,噪声仍然是运放电路设计中的一个关键问题。
LT1818和LT1819是低失真单运算放大器和双运算放大器,提供400MHz增益带宽产品和2500V/µs转换速率。这些部件使用±2V至±6V的电源工作,每个放大器的典型电源电流仅为9mA。
随着使用DSP合成和数字转换(如LTC1668 16位,50Msps DAC)产生更精确波形的趋势,对输出放大器的要求越来越高。
具有非常低的失调电压(最大10μV)和温度零漂移(最大0.05μV/°C)。
找到各种直流失调调整电路使用电子电位器的运算放大器电路。获取有关运算放大器偏移调整的最新文档。
使用高功率电路的一个重要规则是,任何提供大量输出功率的设备都必须为其驱动的电路提供某种保护措施。
可变增益放大器通常使用机械电位器来设置增益。一个例子是音量控制拨号盘。然而,当信号路径是数字控制时,可以使用数字电位器来控制增益。本文讨论了使用数字电位器形成数字控制增益或滤波块。
查找应用笔记,解释如何使用简单的节点分析过程推导大多数运放电路的传递函数。今天阅读完整的指南。
数字电子产品的最新趋势是引入大量在稳压3V或3.3V电源上运行的ic。这是一个合乎逻辑的发展,以增加电路密度和降低功耗。
微芯片的MCP6476、MCP6476R、MCP6476U、MCP6477和MCP6479系列MHz运放具有EMI滤波,单位增益稳定,增益带宽积为3mhz(典型)。
具有低功率,1.7MHz增益带宽,轨对轨输出,36V供电电压。
NJR公司/NJRC公司的NJU7098A运算放大器工作范围为3v至10v,单电源供电
高精度运放,带宽宽,可停机。
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