運算
放大器電路的第二種基本配置是同相運算
放大器設(shè)計。在這種配置中,輸入電壓信號(V IN)直接施加到同相(+)輸入端子,這意味著與“
反相放大器”
電路相比,
放大器的輸出
增益的值變?yōu)椤罢蔽覀冊谏?/div>
2022-06-23 10:30:57
過程中,您需要適當(dāng)權(quán)衡和調(diào)整 CMRR 的增益誤差。建置這個過程時,您可以運用固定增益差分放大器的優(yōu)點而不受其固定特性限制。由于該技術(shù)是通用的,它還可以和許多其他差分放大器一起使用。在不增加任何主動組件的情況下,簡單增加三個電阻可以在訊號鏈中實現(xiàn)更高的靈活性,這有助于降低成本、復(fù)雜性和電路板大小。
2020-01-02 09:36:05
帶寬放大器是指工作頻率上限與下限之比遠(yuǎn)大于l 的放大電路。這類電路主要用于放大視頻信號、脈沖信號或射頻信號。如何利用可變增益放大器VGA AD603設(shè)計帶寬直流放大器?我們該注意哪些事項?
2019-08-19 06:27:33
如何利用數(shù)字變阻器AD5270/AD5272和運算放大器AD8615構(gòu)建緊湊型、低成本、5 V、可變增益反相放大器?
2021-04-12 07:00:17
差分放大器一起使用。在不增加任何主動組件的情況下,簡單增加三個電阻可以在訊號鏈中實現(xiàn)更高的靈活性,這有助于降低成本、復(fù)雜性和電路板大小。
2019-12-27 08:00:00
如何計算差分放大器電路的增益,如何分析差分放大器電路?
2023-11-28 07:18:45
文中,討論了2.4 G Hz 射頻功率放大器電路設(shè)計的具體實現(xiàn)過程,就是要在應(yīng)用小信號S參數(shù)法完成正向總體設(shè)計后,在滿足增益和輸出功率的要求下,分析、改變輸入與輸出匹配電路的形式,提高電路的帶寬,并通過
2017-03-10 11:10:36
根據(jù)電壓控制增益電路理論及放大器設(shè)計原理,設(shè)計制作了一種基于GaAs工藝的可變增益功率放大器單片微波集成電路( MMIC)。采用電路仿真ADS軟件進行了原理圖及版圖仿真,研究了增益控制電路在放大器中的位置對性能的影響。
2021-04-06 08:32:23
希望大家可以推薦一款用于超聲波接收電路的可變增益放大器,想要放大的頻率大概在40kHz左右。謝謝~
2024-09-24 07:16:05
有沒有可以替代可變增益放大器VCA822的其他放大器
2024-09-09 07:23:10
怎么實現(xiàn)儀表放大器電路設(shè)計?儀表放大器電路是如何構(gòu)成的?工作原理是什么?在具體的電路設(shè)計過程中,需要注意哪些問題?
2021-04-21 06:15:19
可變增益放大器的分類怎樣去設(shè)計可變增益中頻放大器?怎樣對可變增益中頻放大器進行仿真?
2021-04-21 06:04:59
交流耦合反相放大器電路
2008-06-16 20:39:05
5113 
75系統(tǒng)中寬帶單位增益反相放大器電路圖
2009-03-20 08:53:58
872 
反相放大器電路圖
2009-03-20 08:59:17
1971 
高阻抗、高增益、高頻反相放大器電路圖
2009-03-20 09:01:35
2355 
壓控可變增益放大器電路圖
2009-03-20 09:15:50
2236 
壓控可變增益放大器原理圖
2009-03-20 09:16:15
5185 
可變增益放大器
2009-03-20 11:01:12
1128 
增益可變的差分放大器
2009-03-20 11:17:04
1384 
反相單位增益放大器電路圖
2009-03-23 09:03:45
2843 
高增益反相交流放大器電路圖
2009-03-24 08:42:07
2475 
可變增益的差分輸入儀器用放大器電路圖
2009-04-01 09:14:58
1570 
【摘 要】 概述了程控增益放大器的基本原理,總結(jié)了當(dāng)前程控增益放大器電路的實現(xiàn)方法及其特點。 關(guān)鍵詞:程控增益
2009-05-10 20:08:45
43925 
放大倍數(shù)在1~15之間可變的可編程增益放大器電路圖
2009-07-16 17:12:25
2471 
用于記錄儀接口的可變增益放大器電路圖
2009-07-16 17:17:32
725 
可變增益放大電路
具體實現(xiàn)時采用了兩級AD603級聯(lián)的方式實現(xiàn)可變增益放大,
2009-09-02 15:28:45
4531 
可變增益放大器直流偏移調(diào)零電路原理圖
2009-09-02 15:33:54
4829 
可變增益運算放大器
2009-09-28 14:58:02
1040 
由電子線路控制的可變增益視頻支路放大器
在這個應(yīng)用電路中使用L
2009-10-10 15:41:10
610 
可變增益放大器電路
?
選擇雙數(shù)字電位器將可變增益差分放大器設(shè)計成圖1(c)的形式[
2009-10-13 19:06:13
2650 
由電路比率決定增益的直流反相放大器
電路的功能
OP放大器的反相放大電路用于信號的反相(選定R1=R2)或作單純的放大器,其缺點是不能加大輸入
2010-04-26 18:43:30
1701 
圖中所示是用通用II型F007運放組成可變增益放大器線路.
2010-10-06 11:04:06
5308 0 引言
可變增益放大器(VGA)可以實現(xiàn)對不
2010-10-14 09:55:17
1404 
AD604是AD公司生產(chǎn)的一種低噪聲、高精度、雙通道、可變增益放大器。它具有增益的分貝數(shù)和增益控制電壓成正比的
2010-10-26 09:06:38
2067 
本文提出了一種以可變增益放大器VGA AD603 為核心,結(jié)合外圍模擬及數(shù)字電路實現(xiàn)寬帶放大器的設(shè)計方法, 帶寬可達(dá)10 MHz。
2011-04-02 11:44:32
10905 
幾種放大器的程控增益電路設(shè)計,有需要的下來看看
2016-02-22 11:36:51
0 可變增益放大器AD603及其使用,有需要的下來看看
2016-02-22 11:36:29
0 寬帶可變增益放大器AD603,有需要的下來看看
2016-02-22 11:35:55
0 可變增益放大器AD603及其使用,相關(guān)資料
2016-08-09 16:50:33
0 可變增益放大器(VGA)可以實現(xiàn)對不同幅度輸入信號進行放大,廣泛適用在磁盤讀取驅(qū)動電路,電視調(diào)諧器等寬輸入動態(tài)范圍的系統(tǒng)中。在無線信號收發(fā)機的模擬前端和通訊AGC系統(tǒng)中,同樣起著至關(guān)重要的作用。常見
2018-06-18 11:03:00
14015 
本文主要介紹了什么是反相放大器,反相放大器的原理以及它的運用。其次詳細(xì)的說明了運算放大器的反相放大器的電路介紹。
2017-12-26 09:20:19
47889 
當(dāng)需要高增益時,可編程增益放大器電路的拓?fù)湓O(shè)計值得三思。由于噪聲和運放失調(diào)電流的原因,不建議使用具有很高阻值(》1MΩ)的反饋電阻。另外,對于反相放大器來說,高增益可能導(dǎo)致低輸入阻抗。
2018-03-16 16:32:00
27724 
本文主要介紹了可變增益放大器電路圖(十一款可變增益放大器電路設(shè)計原理圖詳解)。增益控制的核心電路由可變增益運算放大器AD603和精密運算放大器ADOP37組成。其中以AD603為核心,輔以外圍電路
2018-03-26 11:19:00
116682 
VCA8617是一種8通道可變增益放大器,非常適合于便攜式和中頻超聲應(yīng)用。每個信道由Low Noise Amplifier(LNA)和可變增益放大器(VGA)組成。VGA包含兩部分:電壓控制衰減器(VCA)和可編程增益放大器(PGA)。
2018-05-16 17:33:34
9 電阻RL。由輸入端100kΩ電阻與13腳與8腳之間反饋回路的100kΩ電阻的比值確定放大器的增益,因此放大器增益為1,即構(gòu)成反相單位增益放大器。與輸出端13腳并聯(lián)的2.7Ω電阻、0.1μF電容用于濾除高頻噪聲。
2018-10-03 17:08:01
848 刊登于 2009 年 9 月《模擬對話》雜志的“差動放大器構(gòu)成精密電流源的核心”一文描述了如何利用單位增益差動放大器AD8276和微功耗運算放大器AD8603來實現(xiàn)精密電流源。圖 1所示為該電路針對低成本、低電流應(yīng)用的簡化版本。
2018-10-28 10:52:32
8648 
放大器具有一個簡單的比例增益公式:VOUT=VIN(R2/2R1)。這一增益正比于一個電阻比,并可取任何數(shù)值。R3對增益沒有任何影響。如果你需要一個其增益比與反相放大器相同的同相放大器,則圖2所示的電路能滿足要求。其近似增益公式為VOUT=VIN(R2/R1)。
2020-09-17 10:16:07
31277 
根據(jù)電壓控制增益電路理論及放大器設(shè)計原理,設(shè)計制作了一種基于 GaAs 工藝的可變增益功率放大器單片微波集成電路( MMIC)。采用電路仿真 ADS 軟件進行了原理圖及版圖仿真,研究了增益控制電路在
2020-12-11 23:44:00
18 AD8276/AD8277:低功耗、寬電源電壓范圍、低成本、單位增益差動放大器
2021-03-19 01:06:46
5 AN-1218: 利用數(shù)字變阻器AD5270/AD5272和運算放大器AD8615構(gòu)建緊湊型、低成本、5 V、可變增益同相放大器
2021-03-21 01:03:45
5 CN-0146:利用四通道單刀單擲開關(guān)ADG1611和儀表放大器AD620構(gòu)建低成本可編程增益儀表放大器電路
2021-03-21 05:12:13
5 MT-072:精密可變增益放大器(VGA)
2021-03-21 09:09:12
8 MT-073: 高速可變增益放大器(VGA)
2021-03-21 10:48:19
4 AD8335:四路低噪聲、低成本可變增益放大器數(shù)據(jù)表
2021-04-16 09:54:19
4 AD8330:低成本直流至150 MHz可變增益放大器數(shù)據(jù)表
2021-04-20 16:56:10
1 可變增益放大器選擇表
2021-04-27 16:23:35
11 設(shè)計常見問題-可變增益放大器
2021-05-14 16:03:42
9 AN-1578:使用AD5292數(shù)字電位器和AD8221輸入放大器的低成本、高電壓、可編程增益輸入放大器
2021-05-26 16:42:29
13 基于增益可自動切換的放大器電路設(shè)計
2021-06-27 10:00:22
46 基于AD603放大器的自動增益控制電路設(shè)計
2021-08-18 14:30:55
105 可變增益放大器是GPS接收機中的一個關(guān)鍵模塊,它與反饋環(huán)路組成的自動增益控制電路為模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)提供恒定的信號功率。
2021-10-18 15:46:29
144586 
所謂反相放大器電路,就是輸入信號按比例放大,并且輸出信號和輸入信號相位相差180度,這意味著輸入是正電平,那么輸出就是負(fù)電平,反之亦然,通過Rf和Ri的阻值比例設(shè)置放大倍數(shù),反向放大器電路有著優(yōu)秀
2022-04-18 08:25:33
10721 
小缺陷,反相輸入放大器的輸入阻抗不是很高,而我們在電路設(shè)計中一般希望放大器的輸入阻抗要高,這樣放大器才不會從信號源吸收電流,才不會影響待放大信號以及對電路的放大結(jié)果產(chǎn)生影響。為什么這么說呢?請看下面一個反相輸入放大器的圖(以下反相輸入放大器簡稱為反相放大器,打字好累啊,能少打幾個是幾個)。
2022-04-26 09:24:37
47979 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《Arduino可變增益放大器開源分享.zip》資料免費下載
2022-11-22 10:17:31
0 反相放大器就是從普通的運算放大器電路演變而來,將電壓進行反相運算放大。
2022-12-03 12:04:52
20898 
可變增益放大器(VariableGainAmplifier,VGA)具有可以調(diào)節(jié)增益的特性,可以根據(jù)需要改變放大器的增益水平。這種靈活性使得可變增益放大器在許多應(yīng)用中非常有用。以下是可變增益放大器的一些常見用途。
2023-07-06 09:42:08
2140 。因此,電壓增益對于放大器電路的性能非常重要。在一個電路中,電壓增益的范圍取決于電路的設(shè)計和組件的選擇。在這篇文章中,我們將討論手動調(diào)節(jié)放大器電路的電壓增益的方法。 1.使用可變電阻 使用可變電阻是手動調(diào)節(jié)放大器
2023-09-18 11:23:22
5007 在電子電路領(lǐng)域,運算放大器(Operational Amplifier,簡稱Op-Amp)是一種非常重要的電子元件,廣泛應(yīng)用于信號處理、控制系統(tǒng)等各個方面。運算放大器有多種配置方式,其中反相放大器
2024-05-24 15:36:07
4983 同相放大器(非反相放大器)和反相放大器是模擬電子學(xué)中兩種基本的運算放大器配置。它們在電路設(shè)計中有著廣泛的應(yīng)用,比如信號放大、濾波、信號處理等。 同相放大器(Non-Inverting
2024-09-05 11:12:11
5163 AD8335是一款四通道可變增益放大器(VGA),內(nèi)置低噪聲前置放大器,適合對成本和功耗敏感的應(yīng)用。每個通道均提供48 dB增益范圍、完全差分信號通道、有源輸入前置放大器匹配以及用戶可選的最大增益46 dB和38 dB,并且每個通道均具有單獨的增益控制。
2025-04-22 10:05:41
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2025-09-19 18:33:58

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2025-09-22 18:30:40

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2025-09-22 18:32:40

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2025-09-26 18:31:46

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