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MT-036:运算放大器输出相位反转和输入过压保护
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时间:2020.04.01
上传者:givh79_163.com
本教程讨论两个与运算放大器相关的话题:输出相位反转和输入过压保护。超过输入共模电压(CM)范围时,某些运算放大器会发生输出电压相位反转问题。其原因通常是运算放大器的一个内部级不再具有足够的偏置电压而关
放大器
过压
保护
锂离子电池监控——需要冗余吗?
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大小:468.75KB
时间:2020.04.01
上传者:rdg1993
目前,混合动力汽车(HEV)、插电式混合动力汽车(PHEV)和纯电动汽车(EV)的开发工作与锂离子(Li-ion)电池的使用密不可分,许多OEM、电子设备供应商和电池制造商探讨的重点都集中在如何构建最
锂离子
电池
监控
集成电源控制器
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大小:523.65KB
时间:2020.04.01
上传者:二不过三
AC/DC冗余电源次级的集成问题很大程度上已经被半导体制造商忽视了。结果就出现了许许多多的分立形式的元件,例如运算放大器、晶体管、电阻器、电容器以及完成各种次级监控的数字逻辑电路。最近又多了一项需求,
集成
电源
控制器
MT-039:运算放大器总输出失调电压计算
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时间:2020.04.01
上传者:二不过三
通过下图1中所示的公式,可将所有失调电压和由偏置电流误差导致的失调电压折算至运算放大器的输入(RTI)或输出(RTO)。选择RTI还是RTO基于个人偏好。MT-039指南运算放大器总输出失调电压计算计
放大器
计算
失调电压
改进交错式DCDC转换器
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大小:414.54KB
时间:2020.04.01
上传者:16245458_qq.com
与传统的并联输出级晶体管相比,交错式DC/DC转换器拓扑结构能够实现更高效率的设计,且仍然有改进的余地。在交错式操作中,许多微型转换器单元(或相位)并联放置。理想情况下,有源相移控制电路将功率均匀分配
转换器
dcdc
MT-041:运算放大器输入和输出共模与差分电压范围
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大小:203.64KB
时间:2020.04.01
上传者:978461154_qq
关于实际运算放大器的容许输入和输出电压范围,有一些实际的基本问题需要考虑。显然,这不仅会根据具体器件而变化,还会根据电源电压而变化。我们可以通过器件选型来优化该性能点,首先要考虑较为基础的问题。MT-
放大器
共模
差分
MT-043:运算放大器电源抑制比(PSRR)与电源电压
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时间:2020.04.01
上传者:quw431979_163.com
如果运算放大器的电源发生变化,输出不应变化,但实际上通常会发生变化。如果XV的电源电压变化产生YV的输出电压变化,则该电源的PSRR(折合到输出端)为X/Y。无量纲比通常称为电源电压抑制比(PSRR)
放大器
抑制比
电源管理技术的飞跃
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大小:516.56KB
时间:2020.04.01
上传者:wsu_w_hotmail.com
多年以来,监视各种驱动电压一直都是许多系统的一项主要任务。了解驱动电压是在某阈值之上、还是在某阈值之下或在操作窗之内对操作可靠性和安全性都至关重要。目前已有许多针对该问题的解决方案。简单的电阻分压器加
电源
管理
技术
MT-044:运算放大器开环增益与开环增益非线性
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大小:295.81KB
时间:2020.04.01
上传者:微风DS
大多数电压反馈(VFB)型运算放大器的开环电压增益(通常称为AVOL,有时简称AV)都很高。常见值从100000到1000000,高精度器件则为该数值的10至100倍。有些快速运算放大器的开环增益要低
放大器
增益
非线性
电源管理 ——原理、问题和器件.pdf
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大小:297.87KB
时间:2020.04.01
上传者:238112554_qq
电源设计工程师通常采用灵活的电源监视、时序控制和调节电路来管理他们的系统。本文讨论电源管理的原理和方法。多年来,为了使电子系统安全、经济、耐用和正常工作,对越来越多的电源电压进行监测和控制变得极为重要
电源
管理
原理
运算放大器的选择.pdf
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大小:3.07MB
时间:2020.01.07
上传者:238112554_qq
运算放大器的选择,值得参考的。VFB型运算放大器的参数说明运算放大器的参数说明重要静态参数-重要静态参数-输入失调电压、输入失调电压、失调电流,失调电流,输入偏置电流,输入偏置电流,PSRR:1、开环
运算
放大器
选择
MT-045:运算放大器带宽和带宽平坦度
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时间:2020.04.01
上传者:quw431979_163.com
下图1显示电压反馈型运算放大器的开环频率响应。有两种可能:图1A是最常见的情况,高直流增益以6dB/倍频程从极低频率下降至单位增益,也就是典型的单极点响应。相比之下,图1B的放大器响应中具有两个极点,
放大器
带宽
MT-046:运算放大器建立时间
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大小:388.08KB
时间:2020.04.01
上传者:rdg1993
放大器的建立时间是指输出响应输入的阶跃变化,然后进入并保持在规定误差带所需的时间,参照输入脉冲50%点测得,如下图1所示...MT-046指南运算放大器建立时间建立时间放大器的建立时间是指输出响应输入
放大器
建立时间
MT-047:运算放大器噪声
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时间:2020.04.01
上传者:givh79_163.com
本教程讨论运算放大器内部产生的噪声,而不是因磁耦合和电耦合而拾取的外部噪声。虽然尽可能降低这种外部噪声也很重要,但本部分仅考虑运算放大器内部噪声。MT-047指南运算放大器噪声运算放大器输入电压噪声本
放大器
噪声
用于可靠的电容传感器接口的模拟前端IC
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大小:232.92KB
时间:2020.04.01
上传者:978461154_qq
随着传统的机械开关的使用,用户使用电容传感器接口的经验直接与各种工作条件下(可靠性)接触传感器的响应(灵敏度)方式相关。本文将介绍一些当今为开发高质量、可靠电容传感器接口所采用的通用电容传感器模拟前端
传感器
模拟
接口
MT-048:运算放大器噪声关系:1f噪声、均方根(RMS)噪声与等效噪声带宽
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大小:527.38KB
时间:2020.04.01
上传者:givh79_163.com
运算放大器电流或电压噪声的一般特性如下图1所示,高频下的噪声为白噪声(即其频谱密度不会随频率而变化)。这种情况适用于运算放大器的大部分频率范围,但在低频率条件下,噪声频谱密度会以3dB/倍频程上升,如
放大器
噪声
带宽
高速ADC电源设计
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大小:1.13MB
时间:2020.04.01
上传者:givh79_163.com
当今许多应用要求高速采样模数转换器(ADC)具有12位或以上的分辨率,以便用户能够进行更精确的系统测量。然而,更高分辨率也意味着系统对噪声更加敏感。系统分辨率每提高一位,例如从12位提高到13位,系统
高速
电源
ADC
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