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運算放大器 開環(huán)輸出阻抗

  • 在寫“保持容性負載穩(wěn)定的六種方法”部分時發(fā)生了一件有趣的事情。我們選擇了具有“軌至軌”輸出的cmos運算放大器并測量了rout,但在高頻區(qū)域沒有環(huán)路增益,因而無法確定ro。根據(jù)ro測量結(jié)果,我們預測了在1μf容性負載情況下放大器“aol修正曲線圖”中第二個極點的位置。令我們大吃一驚的是,tinaspice仿真在“aol修正”曲線圖進行x5處理時關閉了!基于先前的第一輪分析結(jié)果,這個錯誤完全超出了可以接受的限度,因而我們對放大器輸出阻抗進行了仔細研究。 本部分將針對兩種最常用于小信號放大器的輸出拓撲重點
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電力操作電源主電路參數(shù)設計

  • 電源主電路參數(shù)的設計 主電路設計主要指標: 1、 輸入三相交流電壓; 2、 輸出直流額定電壓:220v,在180v-320v范圍內(nèi)連續(xù)可調(diào) 3、 輸出電流:10a 4、 輸入最大功率:3200w 5、 輸出紋波系數(shù):≤0.2% 6、 工作頻率:34k赫茲 7、 綜合效率:≥90% 輸入濾波電容的選擇 大功率開關電源采用三相380v交流電輸入,經(jīng)全橋整流后得到脈動的直流電壓,輸入濾波電容cin用來平滑這一直流電壓,使其脈動減小。 相電壓有效值: 為了保證整流濾波后的直流電壓最小值vin(min)符合
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自動調(diào)零放大器在應變測試儀中的應用

  • 引言 應變片式傳感器應用十分廣泛,它采用電橋式電路結(jié)構(gòu),以提高輸出靈敏度。但一個微應變橋路輸出只有2mv左右,即使在滿載情況下,應變片的最大輸出也只有數(shù)十mv,這就要求前置測量放大電路具有高增益、高精度、低噪聲,低漂移等特點,一般集成運算放大器都是利用參數(shù)補償原理的直接耦合或者阻容耦合方式,它們的初始失調(diào)參數(shù)并不等于零,而是用調(diào)零電位器或精密修正技術進行失調(diào)參數(shù)的補償,這使得直接耦合放大器在放大信號的同時也放大了漂移,而阻容耦合放大器雖能抑制漂移,但不能用來放大微弱的直流信號或緩慢變化的信號,它會將
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穩(wěn)頻穩(wěn)壓電源的穩(wěn)定性分析與設計

  • 交流穩(wěn)頻電源,由于其幅值和頻率穩(wěn)定度高,波形失真小,輸出功率大,在電子、機電行業(yè),特別是在精密加工機械、半導體加工設備的制造、交流儀器儀表的調(diào)校、磁性材料的測量等測試系統(tǒng)中,作為激勵源或信息源得到廣泛的應用,也可以取代傳統(tǒng)的電動機-發(fā)電機機組,在航天航空航海和精密加工等行業(yè)得到應用。 1工作原理 交流穩(wěn)頻電源根據(jù)其工作方式可分為波形控制式和逆變器式。波形控制式是將信號源輸出的正弦波信號作為基準,采用線性放大器進行功率放大,通過耦合度高的線性變壓器與負載相連。這種穩(wěn)頻電源波形失真小,穩(wěn)定
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保持運算放大器輸出端容性負載穩(wěn)定性

  • 本系列的第六部分是新《電氣工程》雜志 (electrical engineering) 中"保持容性負載穩(wěn)定的六種方法"欄目的開篇。這六種方法是 riso、高增益及 cf、噪聲增益、噪聲增益及 cf、輸出引腳補償 (output pin compensation),以及具有雙通道反饋的 riso。本部分將側(cè)重于討論保持運算放大器輸出端容性負載穩(wěn)定性的前三種方法。第 7 和第 8 部分將詳細探討其余三種方法。我們將采用穩(wěn)定性分析工具套件中大家都非常熟悉的工具來分析每種方法,并使用一階分析法來進行
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AGC中頻放大器設計

  • 概述 fd05型agc中頻放大器模塊是用于通訊設備的具有agc(自動增益控制)功能的中波頻段小信號放大器,主要為散射凋制、解凋分系統(tǒng)配套。它可將微弱的中頻小信號通過外部可變的控制電壓放大為一個所需要的功率輸出,其中心頻率為70 mhz。 該產(chǎn)品的主要指標如下: 控制電壓:vcon=0~3v 電源電流:icc≤300 ma 輸出電壓:vo=0.1~2v 輸出最大增益:km≥60 db 可控增益范圍:avr≤55 db 中心頻率:fo=68~72 mhz
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開關電源的電磁兼容性及其設計

  • 引言 隨著電器和電子設備或系統(tǒng)的數(shù)量及種類不斷增加,使得電磁環(huán)境日益復雜。在復雜的電磁環(huán)境中,各種設備或系統(tǒng)能否正常工作,成為一個急待解決的問題,作為各種設備或系統(tǒng)的重要部分 開關電源,既是騷擾源,同時又是被干擾者。大功率開關電源往往是騷擾源。各種開關電源在工作時,往往要產(chǎn)生一些有用或無用的電磁能量,這些電磁能量會影響其他設備或系統(tǒng)的正常工作,這就是電磁騷擾。電磁騷擾有可能使開關電源的工作性能下降,甚至使開關電源的使用壽命縮短,或根本無法正常工作。可見,電磁兼容性設計的目的是使開關電源在預期的電
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基于TOPSwitch-GX系列的伺服系統(tǒng)多輸出開關電源

  • 1 引言 多路輸出開關電源廣泛應用在各種復雜小功率電子系統(tǒng)中,就多路輸出而言,通常只有輸出電壓低、輸出電流變化范圍大的一路作為主電路進行反饋調(diào)節(jié)控制,以保證在輸入電壓及負載變化時保持輸出電壓穩(wěn)定,由于受變壓器各個繞組間的漏感和繞組電阻等的影響,輔助輸出電壓隨輸出負載的變化而變化,通常,當主輸出滿載和輔助輸出輕載時,輔助輸出電壓將升高,而當主輸出輕載和輔助輸出滿時,輔助輸出電壓將降低,這就是多路輸出的負載交叉調(diào)整率問題,筆者基于topswitch-gx系列設計了一種多路輸出開關電源,很好的解決了多路輸出的負
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TinySwitchⅡ及其在待機電源中的應用

  • 1、引言 近年來,單片開關電源以其構(gòu)成電源系統(tǒng)的低成本、高可靠性和設計靈活性等優(yōu)點越來越受到電源設計者的歡迎。tinyswitch-ⅱ系列是美國power integrations公司繼tinyswitch之后,最新推出的第二代增強型高效小功率隔離式開關電源用集成電路,該系列產(chǎn)品包括tny264p/g,tny266p/g,tny267p/g,tny268p/g,共8種型號。tinyswitch-ⅱ是tinyswitch的改進產(chǎn)品,用它構(gòu)成電源系統(tǒng)時,成本比分立元件pwm和其他集成/混合式電源方案低
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低壓CMOS滿幅度恒定增益運算放大器設計

  • 1 引言 隨著便攜式消費電子需求的日益增長,低壓、低功耗設計已經(jīng)成為集成電路設計的研究熱點之一。趨勢表明[1],電壓的降低給模擬電路設計帶來很大挑戰(zhàn)。就低壓運放設計而言,一般傳統(tǒng)采用互補差分對輸入級以實現(xiàn)滿幅度輸入范圍,然而,當電源電壓低于vt.nmos+|vt.pmos|+vds,pmos-|vds,pmos|時,差分對會出現(xiàn)截止區(qū),導致最小電源電壓要高于2個閾值電壓與2個過飽和電壓之和。0.35μm工藝下vt,nmos的典型值為0.52v,vt,pmos的典型值為-0.75v,則傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)的最
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基于TOPSwitch-GX系列的多輸出開關電源

  • 1 引言 多路輸出開關電源廣泛應用在各種復雜小功率電子系統(tǒng)中,就多路輸出而言,通常只有輸出電壓低、輸出電流變化范圍大的一路作為主電路進行反饋調(diào)節(jié)控制,以保證在輸入電壓及負載變化時保持輸出電壓穩(wěn)定,由于受變壓器各個繞組間的漏感和繞組電阻等的影響,輔助輸出電壓隨輸出負載的變化而變化,通常,當主輸出滿載和輔助輸出輕載時,輔助輸出電壓將升高,而當主輸出輕載和輔助輸出滿時,輔助輸出電壓將降低,這就是多路輸出的負載交叉調(diào)整率問題,筆者基于 topswitch-gx系列設計了一種多路輸出開關電源,很好的解
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小型低成本手機視頻放大器OPA360的應用

  • 引言 在電視屏幕上顯示照片上當今照相手機中一項越來越重要的功能,因為它能讓您比以往更令人滿意地與朋友及家人一起觀看您拍攝的照片,電視輸出功能能以相對較少的成本增加至照相手機中,并為手機廠商提供重要的增收機會。 照相手機對技術的要求遠比典型的視頻應用技術更具挑戰(zhàn)性,并且需要性能、功耗、印制電路板空間與成本之間進行折衷。照相手機與電視機機頂盒中對技術的要求就可形成鮮明對比。首先,機頂盒與交流電源相連,故功耗并不是大問題,其次,視頻信號電路板安裝在一個空間相對較大的盒子中,因此封裝尺寸與所需外部器件
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滿足AMD K8低功耗移動處理器規(guī)范的電源

  • 本應用筆記描述了一個完全滿足amd k8低功耗移動處理器規(guī)范的兩相、同步整流型降壓調(diào)節(jié)器。包括一個1.2v、27.3a參考設計的詳細電路工作原理、電路圖、元件清單以及測試數(shù)據(jù)。 本應用筆記描述了一個使用max1937實現(xiàn)的完全滿足amd k8低功耗移動處理器規(guī)范的兩相、同步整流型降壓調(diào)節(jié)器。 本設計使用標準的k8 vid平臺,為所選則的vid電壓增加了一個-100mv的偏移。一種有源偏移方法實現(xiàn)了所需的-100mv偏移。該應用中指定的固定偏差或電壓定位在50mv。 該有源偏移電
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一種折疊共源共柵運算放大器的設計

  • 1 引言 隨著集成電路技術的不斷發(fā)展,高性能運算放大器廣泛應用于高速模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(adc)、數(shù)/模轉(zhuǎn)換器(dac)、開關電容濾波器、帶隙電壓基準源和精密比較器等各種電路系統(tǒng)中,成為模擬集成電路和混合信號集成電路設計的核心單元電路,其性能直接影響電路及系統(tǒng)的整體性能,高性能運算放大器的設計一直是模擬集成電路設計研究的熱點之一,以折衷滿足各種應用領域的需要。 許多現(xiàn)代集成cmos運算放大器被設計成只驅(qū)動電容負載。有了這樣只有電容的負載,對于運放放大器,就沒有必要使用電壓緩存器來獲得低輸出阻
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量化不同整合度的GSM/GPRS功率放大器系統(tǒng)效能

  • 僅僅在三年前,gsm功率放大器解決方案的整合度還很不理想,傳送系統(tǒng)解決方案需要不同的組件支持低頻、高頻和功率控制,輸入和輸出的匹配電路也需要多顆離散零件,另外還有諧波訊號的濾波功能、解耦合電容以及電源控制功能的所有支持零件。當時無法實現(xiàn)功能整合的原因在于制程技術、仿真工具、對于高q值 (低損耗) 被動零件的需求以及3gpp (gsm) 規(guī)格的嚴格要求。但在過去兩年里,功率放大器解決方案已將外部功能和零件整合為多芯片模塊,使得解決方案的體積和復雜性都大為降低。到了最近,功率放大器技術又有新發(fā)展,低成本
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模擬ic介紹

模擬IC就是處理模擬信號的進程電路,比如,運算放大器,穩(wěn)壓器等,其內(nèi)部的主要晶體管大部分工作在放大狀態(tài)。其輸入輸出可以用外圍電路精確設定。 電子電路中的信號分為兩種,一種是數(shù)字(邏輯)信號,只有高低電平之分(1/0),另一種是模擬信號,是一種從低到高連續(xù)變化的電壓信號。前者如現(xiàn)在的手機和基站之間發(fā)送接收的信號、從CD/DVD光盤里讀出的信號等等;后者如半導體收音機調(diào)幅或調(diào)頻信號經(jīng)解調(diào)后的音 [ 查看詳細 ]

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