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对于积分电路,在实际应用中,因为存在输入失调电压、输入偏置电流,会导致会有一个持续电流流过反馈电容,使电容上的电压累积增加或者减小,最终达到最大输出电压。
www.kiaic.com/article/detail/4130.html 2023-03-20
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KCX2904A漏源击穿电压45V,漏极电流最大为140A;开启延迟典型值为16nS,关断延迟时间典型值为44nS,上升时间18.3nS,下降时间11.5nS,反向传输电容110pF,反向恢复时间98nS,正向电压的典型值0.78V。
www.kiaic.com/article/detail/4129.html 2023-03-17
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在运算放大器积分器电路中,电容器插入反馈环路中,并在反相输入端与R1一起产生一个RC时间常数。
www.kiaic.com/article/detail/4128.html 2023-03-17
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运放积分电路,基本电路如下图中所示 积分电路主要是用来进行波形变换,放大电路失调的消除,以及反馈控制中的积分补偿。
www.kiaic.com/article/detail/4127.html 2023-03-17
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最初,为满足信号放大线性度的要求,运放均采用双电源供电方式:一个正电源(+Vcc),一个负电源(?Vcc)且绝对值相同;后来,随着产品对便携、低功耗的性能追求,逐渐推出了采用单电源供电方式的运放,以适应这种减少电源个数降低电源电压的节能需求,但原有...
www.kiaic.com/article/detail/4126.html 2023-03-16
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通过仿真可以看到用158k的反馈电阻即可实现468.148倍的放大,运放输出Vo=234.136mV,热电堆信号Vi=0.5mV,实际Av=234.136/0.5=468.272,和理论是非常接近的。
www.kiaic.com/article/detail/4125.html 2023-03-16
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假如,瞬时电压vi为+,则经过同相端,Vout为+,经过R1,R2分压,Vr也为正。集成运放的差模输入电压等于输入电压与反馈电压的差:差模电压=Vi-Vr,正-正,削弱了外加输入信号的作用,使放大倍数减小,为负反馈。
www.kiaic.com/article/detail/4124.html 2023-03-16
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正向相加器实现了输入输出阻抗隔离+增益(>1)反向相加器实现了输出阻抗隔离+增益(每个和项权值独立调节)
www.kiaic.com/article/detail/4123.html 2023-03-15
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KNX62150A--兼备超结技术优点与1500V漏源(drain-to-source)击穿电压(breakdown voltage)的晶体管,实现更环保、更安全的电源应用,并已赢得亚洲及欧美主要客户用于其重要设计中。
www.kiaic.com/article/detail/4122.html 2023-03-15
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运放的负反馈是指放大器输出端的信号通过反馈网络连接到其反相输入端。反馈网络可以是一根导线,将输出端直接连接到反相端;反馈网络也可以是电阻、电容或其他负责网络。
www.kiaic.com/article/detail/4121.html 2023-03-15
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滤波作用反馈电容:电容很小一般是几十pF的。反向端和正向端并联的电容:相当于微分电路,抗干扰的。积分电路:电容一般是几十nF级的。
www.kiaic.com/article/detail/4120.html 2023-03-14
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下图是一个增益为100K/10K=10;输入阻抗是:约10Kohm;低频响应:(1/2*3.14*10K*0.5 ) *1000000约等于31.8hz,负载为1kohm的单电源放大电路。
www.kiaic.com/article/detail/4119.html 2023-03-14
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同相比例放大器,电路原型如下,其中R1为平衡电阻,该电阻存在的意义个人认为用于平衡+和-向的输入电流,使运放处于U+ = U- 状态。实际电路应用中,这个平衡电阻尤为重要。
www.kiaic.com/article/detail/4118.html 2023-03-14
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芯片内部的电路通常都是直接耦合的,它能够自动调节静态工作点,但是,如果某个输入引脚被直接接到了电源或者地,它的自动调节功能就不正常了,因为芯片内部的晶体管无法抬高地线的电压,也无法拉低电源的电压,这就导致芯片不能满足虚短、虚断的条件,电路需要...
www.kiaic.com/article/detail/4117.html 2023-03-13