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MT-026:ADC架构VII:计数ADC.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:quw431979_163.com
简介计数ADC虽然不太适合高速应用,但却是高分辨率低频应用的理想之选,特别是结合使用双斜式积分、三斜式积分、四斜式积分等技术时。A.H.REEVES的5位计数ADC计数ADC起源于1930年代末的早期
adi
计数
ADC
MT-027:ADC架构VIII:积分ADC.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:wsu_w_hotmail.com
简介在发现基本计数ADC架构(参见教程MT-026)后,通过结合集成和计数技术就能实现更高精度,进而推动了高精度双斜率、三斜率和四斜率ADC的开发。随着高分辨率Σ-Δ型ADC的迅速普及,集成架构不再像
adi
积分
ADC
MT-028:电压频率转换器.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:quw431979_163.com
简介电压频率转换器(VFC)是一种振荡器,其频率与控制电压成线性比例关系。VFC/计数器ADC采用单芯片,无失码,可对噪声积分,功耗极低。该器件很适合遥测应用,因为VFC小巧、便宜且功耗低,可以安装在
adi
MT-029:光学编码器.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:238112554_qq
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
adi
光学编码器
MT-030:旋变数字转换器.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:微风DS
简介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。自整角机和旋变器典型的自
adi
MT-031:实现数据转换器的接地并解开“AGND”和“DGND”的谜团.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:2iot
简介目前的信号处理系统一般需要混合信号器件,例如模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)和快速数字信号处理器(DSP)。由于需要处理宽动态范围的模拟信号,因此拥有高性能ADC和DAC显得更加重要。在
adi
agnd
dgnd
MT-032:理想的电压反馈型(VFB)运算放大器.pdf
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时间:2020.01.07
上传者:16245458_qq.com
简介运算放大器是线性设计的基本构建模块之一。在经典模式下,运算放大器由两个输入引脚和一个输出引脚构成,其中一个输入引脚使信号反相,另一个输入引脚则保持信号的相位。运算放大器的标准符号如图1所示。其中略
adi
vfb
运放
MT-033:电压反馈型运算放大器的增益和带宽.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:238112554_qq
简介本教程旨在考察标定运算放大器的增益和带宽的常用方法。需要指出的是,本讨论适用于电压反馈(VFB)型运算放大器——电流反馈(CFB)型运算放大器将在以后的教程(MT-034)中讨论。开环增益与理想的
adi
带宽
MT-034:电流反馈(CFB)运算放大器.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:wsu_w_hotmail.com
~+–v–A(s)vA(s)=OPENLOOPGAINR2R1VOUTVINVOUTVIN1+R2R11+1A(s)1+R2R1=简介本教程将详细介绍两种基本运算放大器的拓扑结构(电压反馈(VFB)与
adi
CFB
电流反馈运放
MT-035:运算放大器输入、输出、单电源和轨到轨问题.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:wsu_w_hotmail.com
单电源运算放大器问题由于市场需求,单电源供电已成为一项日益重要的要求。汽车、机顶盒、照相机/摄像机、PC和笔记本电脑应用要求IC供应商提供各种采用单电源轨供电,而性能则与双电源器件相同的线性器件。功耗
adi
运放
轨到轨
MT-036:运算放大器输出相位反转和输入过压保护.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:978461154_qq
运算放大器输出电压相位反转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
adi
运放
过压保护
MT-037:运算放大器输入失调电压.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:二不过三
OffsetVoltage:Thedifferentialvoltagewhichmustbeappliedtotheinputofanopamptoproducezerooutput.Ranges:
adi
运放
失调电压
MT-038:运算放大器输入偏置电流.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:978461154_qq
单电源运算放大器问题由于市场需求,单电源供电已成为一项日益重要的要求。汽车、机顶盒、照相机/摄像机、PC和笔记本电脑应用要求IC供应商提供各种采用单电源轨供电,而性能则与双电源器件相同的线性器件。功耗
adi
运放
偏置电流
MT-039:运算放大器总输出失调电压计算.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:二不过三
计算由IB和VOS引起的总输出失调误差通过下图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-03
adi
运放
失调电压计算
MT-040:运算放大器输入阻抗.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:wsu_w_hotmail.com
电压反馈(VFB)运算放大器输入阻抗电压反馈(VFB)运算放大器通常具有差模和共模两种指定的输入阻抗。电流反馈(CFB)运算放大器通常在每个输入端将阻抗接地。不同的模型可用于不同的电压反馈运算放大器,
adi
运放
输入阻抗
MT-041:运算放大器输入和输出共模与差分电压范围.pdf
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时间:2020.03.31
上传者:wsu_w_hotmail.com
输入与输出电压范围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
adi
运放
差分电压范围
MT-042:运算放大器共模抑制比(CMRR).pdf
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时间:2020.03.31
上传者:238112554_qq
共模抑制比(CMRR)如果信号均等施加至运算放大器的两个输入端,使差分输入电压不受影响,则输出也不应受影响。实际上,共模电压的变化会引起输出变化。运算放大器共模抑制比(CMRR)是指共模增益与差模增益
adi
运放
CMRR
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