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MT-029:光学编码器
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大小:177.13KB
时间:2020.03.16
上传者:2iot
光学编码器是最受欢迎的位置测量传感器之一,适合可靠性和分辨率较低的应用。增量式光学编码器(图1左侧示意图)是一个圆盘,分割成多个扇形区域,各区域呈透明和不透明交替出现。圆盘的一侧是光源,另一侧是光传感
光学
编码器
MT-030:旋变数字转换器
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大小:237.7KB
时间:2020.03.16
上传者:微风DS
加工工具和机器人制造商利用旋变器和自整角机来提供精确的角度和旋转信息。在要求小尺寸、长期可靠性、绝对位置测量、高精度、低噪声工作的工厂和航空应用中,这些器件具有突出的作用。MT-030指南旋变数字转换
旋变
数字
转换器
运算放大器稳定性分析(TI合集)
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大小:7.55MB
时间:2020.01.07
上传者:quw431979_163.com
运算放大器稳定性分析(TI合集),本系列所采用的所有技术都将“以实例来定义”,而不管它在其他应用中能否用普通公式来表达。为便于进行稳定性分析,我们在工具箱中使用了多种工具,包括数据资料信息、技巧、经验
ti合集
运算
放大器
MT-053:运算放大器失真:HD、THD、THD + N、IMD、SFDR、MTPR .pdf
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大小:455.06KB
时间:2020.03.16
上传者:quw431979_163.com
运算放大器的动态范围可以多种方式进行定义。其中一种最常见的方式是规定谐波失真、总谐波失真(THD)或总谐波失真加噪声(THD+N)。其他相关规格包括交调失真(IMD)、交调截点(IP2,IP3)、无杂
放大器
失真
MT-055:斩波稳定(自稳零)精密运算放大器
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大小:654.75KB
时间:2020.03.16
上传者:givh79_163.com
要想获得最低的失调和漂移性能,斩波稳定(自稳零)放大器可能是唯一的解决方案。最好的双极性放大器的失调电压为25V,漂移为0.1V/ºC。斩波放大器尽管存在一些不利影响,但可提供低于5V的失调电压,而且
斩波
放大器
自稳
MT-057:高速电流反馈运算放大器
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大小:281.45KB
时间:2020.03.16
上传者:二不过三
现在,我们将详细考察高速运算放大器中非常流行的电流反馈(CFB)运算放大器拓扑结构。如前所述,电路概念虽然出现在数十年之前,但要充分发挥这种架构的优势,需要采用现代高速互补双极性工艺。MT-057指南
放大器
反馈
高速
MT-058:反馈电容对VFB和CFB运算放大器的影响
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大小:320.53KB
时间:2020.03.16
上传者:rdg1993
在VFB运算放大器的反馈环路中使用一个电容是非常常见的做法,其目的是影响频率响应,就如在简单的单极点低通滤波器中一样,如下面的图1所示。结果将噪声增益绘制成了一幅波特图,用于分析稳定性和相位裕量。系统
放大器
电容
反馈
MT-059:补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响
所需E币:5
下载:2
大小:377.06KB
时间:2020.03.16
上传者:二不过三
快速运算放大器可作为电流-电压转换器,在高速光电二极管前置放大器、电流输出DAC缓冲器等应用中发挥重要作用。将一个VFB运算放大器用作I/V转换器的典型应用如图1所示.....MT-059指南补偿输入
放大器
反馈型
补偿
[保证可用]MSP430USB仿真器制作全部资料
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大小:14.51MB
时间:2020.03.16
上传者:238112554_qq
原理图及PCB……
msp430usb
仿真器
制作
MT-066:仪表放大器桥接电路误差预算分析
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大小:225.83KB
时间:2020.03.16
上传者:wsu_w_hotmail.com
在典型应用中,有必要了解仪表放大器的误差源。下图1所示为一个350的称重传感器,当用10V源激励时,其满量程输出为100mV。用外部499增益设置电阻,将AD620的增益设为100。表中列出了每种误差
仪表
放大器
误差
MT-067:自稳零仪表放大器
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大小:188.75KB
时间:2020.01.07
上传者:quw431979_163.com
自稳零是一种动态的失调和漂移消除技术,可将折合到输入端的电压失调降至μV水平,并将电压失调漂移降至nV/°C水平。标准自稳零运算放大器的工作原理详见指南MT-055。本指南讨论自稳零技术在仪表放大器中
仪表
放大器
自稳
MT-068:差动放大器和电流检测放大器
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大小:329.12KB
时间:2020.03.16
上传者:wsu_w_hotmail.com
基本减法器或差动放大器简单的减法器或差动放大器可由四个电阻和一个运算放大器组成,如下图1所示。必须注意,这不是一个仪表放大器(见指南MT-061),但常用于只需简单的差分至单端转换的应用中,如电流检测
放大器
电流
检测
MT-069:仪表放大器输入过压保护
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大小:383.33KB
时间:2020.03.16
上传者:2iot
当仪表放大器的输入来自远程传感器时,则可能会受到过压影响。如果在电源开启时将连接线断开并重新连接,可能会产生较大的瞬态电压。感性耦合是导致电缆上产生无用电压的另一种因素,结果可能损害仪表放大器的输入级
仪表
放大器
过压
MT-070:仪表放大器输入RFI保护
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大小:379.75KB
时间:2020.03.16
上传者:wsu_w_hotmail.com
在实际应用中,必须处理日益增多的射频干扰(RFI),对于信号传输线路较长且信号强度较低的情况尤其如此,这是仪表放大器的典型应用,因为其本身具有共模抑制能力,所以该器件能从较强共模噪声和干扰中提取较弱的
仪表
放大器
rfi
MT-072:精密可变增益放大器(VGA)
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大小:453.55KB
时间:2020.03.16
上传者:238112554_qq
具有宽动态范围的多数数据采集系统都需要以某种方法来调整模数转换器(ADC)的输入信号电平。ADC满量程输入电压范围通常介于1V至10V之间。为了实现转换器的额定精度,最大输入信号应非常接近其满量程电压
精密
增益
放大器
MT-075:高速ADC用差分驱动器概述
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时间:2020.03.16
上传者:978461154_qq
目前许多高性能ADC设计均采用差分输入。全差分ADC设计具有共模抑制性能出色、二阶失真产物较少、直流调整算法简单的优点。尽管可以单端驱动,但全差分驱动器通常可以优化整体性能。MT-075指南高速ADC
高速
驱动器
差分
MT-076:差分驱动器分析
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时间:2020.03.16
上传者:238112554_qq
差分驱动器可以由单端或差分信号驱动。本教程利用无端接或端接信号源分析这两种情况。MT-076指南差分驱动器分析差分驱动器可以由单端或差分信号驱动。本教程利用无端接或端接信号源分析这两种情况。情形1:差
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