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本文摘要:一、差动放大器应用于电路的经典四阻差动放大器可能非常简单,但在电路中的性能不好。

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一、差动放大器应用于电路的经典四阻差动放大器可能非常简单,但在电路中的性能不好。从实际生产设计出发,讨论了立式电阻、滤波、交流共模感应、低噪声增益的不足之处。

大学电子课程介绍了理想的运算放大器的应用. 此外,包括与转换器相同的放大器,将它们展开到人群中来构建差动放大器。图1右图的经典四电阻差动放大器非常简单,教科书和讲座说明了这个装置40多年。这里,Ad是差动放大器的增益,t是电阻公差。因此,单位增益和1%电阻时,CMRR等于50V/V (或约34dB )。

0.1%电阻时,CMRR等于500V/V (或约54dB ),假设运算放大器是理想的设备,具有无限的共模感应能力。如果运算放大器的共模感应能力足够低,则总CMRR将被限制在规定的电阻上。有些低成本运算放大器大于60dB到70dB的CMRR,因此计算变得简单。

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二、运算放大器应用于电路OP4177器件,是设备、低噪声、低输出偏流、四地下通道运算放大器,该篇主要说明OP4177的特性、应用范围、参考设计电路及电路分析,协助大家延长设计时间。OP4177说明: OPx177系列由极高精度的单通道、双通道和四个地下通道放大器组成,具有极低的失调电压和浮动、低的输出偏置电流、低的噪声和低的功耗等特性。用于1000pF以上的电容性阻抗时,输入很顺利,需要外部补偿。

电源电压为30V时,每个放大器的电源电流超过500A。通过内置500串联电阻来维持输出,允许输出信号电平高达电源电压几伏,确认没有反转。OP4177的特征:低偏移电压: 60V (最大值)极低偏移电压漂移: 0.7V/C (最大值)低输出偏置电流: 2nA (最大值)低噪声: 8nV/Hz (典型值) ADA4870的创意架构是ADA 采用工艺生产,为必须驱动低电阻阻抗的应用获得低输出功率、高速信号处理解决方案。本篇主要介绍ADA4870的特性、应用范围、参考设计电路、电路分析,协助延长设计时间。

ADA4870特性:非常适合驱动低电容性或低电阻性阻抗,长电源电压范围为10V到40V,低输入驱动电流为1A,长输入电压振幅:使用40V电源,振幅为37V。高压速率: 2,500v/s; 宽带长: 52MHz大信号比特率70MHz小信号比特率,低噪声: 2.1nV/Hz; 静态电流: 32.5mA; 停电模式: 0.75mA; 短路维护和标志,限流1.2A,热维护。

ADA4870的典型应用范围是正弦跟踪、功率场效应晶体管驱动器、成像、压电驱动器、PIN二极管驱动器、波形生成、自动测试器件(ATE )、CCD面板驱动器、填充放大器4、数字放大器的电路本篇主要介绍TAS5731的特性、应用范围、参考设计电路、电路分析,协助延长设计时间。TAS5731特性:该放大器用于驱动单声道桥式扬声器。一个串行数据输出最多可处理两个线性音频的地下通道可以与许多数字音频处理器和MPEG解码器无缝集成。这个设备可以拒绝接受长范围的输出数据和数据传输率。

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几乎可编程的数据路径将这些地下通道路由到内部扬声器驱动程序。2地下通道I2S输出从8kHz到48kHzfS20W单声道、8/18V (总谐波噪声(THD) N=10% )的优点数字处理器需要连接的来自标准电源的高输出电力需求散热器的高级处理是提高语音体验的TAS 将功率放大器应用于电路TAS5614LA在这篇文章中主要介绍了TAS5614LA的特性、应用范围、参考设计电路、电路分析,协助延长了设计时间。

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TAS5614LA特性: TAS5614LA用于提高大型金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET )的功率效率,使用新型栅极驱动方式减少空闲状态和输入信号低时的损失,增大散热器的尺寸。该设备可用于自己的预钳位输入信号,控制g级电源。这一优势将TAS5614LA的低闲置损耗与高能效相结合,实现了业界领先的效率,保证了超级绿色系统的构建。

TAS5614LA用于恒压增益。内部规定的增益电阻器只有输入电压各不相同的声音输出电压,为了防止任一电源的人工缺失,保证低的电源感应比。六、将差分放大器应用于电路LMH6521包括两个高性能、数控星形增益放大器(DVGA )。

本篇主要说明LMH6521的特性、应用范围、参照设计电路、电路分析,协助延长设计时间。LMH6521的特性: LMH6521的两个地下通道都有独立的国家,除了包括直线性低的差动放大器以外,还可以为每个地下通道准备高速停电模式。每个块都被优化,用作低失知系统设计。

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