傳感器及發(fā)光器件常需恒流源供電,精確測(cè)量微小電阻一般也要用到恒流源。恒流源的本質(zhì)是其具有調(diào)節(jié)負(fù)載兩端電壓的能力,凡具有電壓調(diào)整能力的器件均可構(gòu)成恒流源,包括運(yùn)放、穩(wěn)壓芯片、三極管、MOS管等。下面以運(yùn)放和電壓調(diào)節(jié)器為例來構(gòu)成恒流源。
2022-10-08 10:36:05
7829 
實(shí)際的運(yùn)放等效電路為:一個(gè)理想運(yùn)放加上輸入端的兩個(gè)電流源。
2022-07-29 17:03:49
11879 
所示的精密電流鏡允許您將一種類型的4–20mA變送器轉(zhuǎn)換為另一種,或創(chuàng)建中繼器以延長電流環(huán)路的長度。這些電路包括一個(gè)輸入-灌/輸出-灌鏡和一個(gè)輸入-源/輸出-源鏡。
2023-01-12 14:32:05
2346 
零溫漂 單通道 雙通道運(yùn)放溫度測(cè)量壓力傳感器精密電流傳感電子秤應(yīng)變計(jì)放大器醫(yī)療儀器熱電偶放大器手持式測(cè)試設(shè)備中廣芯源姜楠 手機(jī):134 2429 7678QQ:1004509729羅生 手機(jī):134
2019-09-23 15:12:10
] OP07-DP 精密運(yùn)算放大器 TI[ NE5532 高速低噪聲雙運(yùn)算放大器 TI雙運(yùn)放 NE5534 高速低噪聲單運(yùn)算放大器 TI單運(yùn)放 OPA602高速高精度運(yùn)放(無OPA2602) OPA
2018-08-15 09:47:10
LOG101 - Precision LOGARITHMIC AND LOG RATIO AMPLIFIER - Burr-Brown Corporation
2022-11-04 17:22:44
LOG101: Precision Logarithmic and Log Ratio Amplifier datasheet (Rev. B)
2022-11-04 17:22:44
,對(duì)數(shù)比計(jì)算: 通信、分析、醫(yī)療、工業(yè)、,測(cè)試和通用儀器 光電二極管信號(hào)壓縮放大器 前端模擬信號(hào)壓縮 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 說明 LOG101是一種通用集成電路輸入電流相對(duì)于輸入電流的對(duì)數(shù)或?qū)?shù)比
2020-07-21 15:38:16
我按照這個(gè)上面搭建了仿真電路,為什么輸入電流都流入運(yùn)放了?而且實(shí)現(xiàn)不了對(duì)數(shù)放大電路的功能
2024-08-08 07:30:46
OPA2335 - 0.05UV/°C max, SINGLE-SUPPLY CMOS OPERATIONAL AMPLIFIERS - Burr-Brown Corporation
2022-11-04 17:22:44
使用OPA2335,減法電路,采集電流,采樣電阻0.2毫歐,采樣電阻通過20cm線連接到運(yùn)放輸入,現(xiàn)在電流30A,電阻上6mv,但是測(cè)試到運(yùn)放輸入端就是8.5mv,所以導(dǎo)致運(yùn)放提前達(dá)到vcc,請(qǐng)問大家是怎么回事?
2024-08-12 06:12:52
請(qǐng)教下OPA2335和OPA2375的輸入阻抗是多少? 官方資料上沒有說明,有沒有ICL7650的 10的12次方么
2024-08-28 06:37:18
OPA827事實(shí)上電壓跟隨器的輸入阻抗并不是無窮大,當(dāng)其相對(duì)于源阻抗不是足夠大時(shí),跟隨器的接入會(huì)影響前級(jí)電路。為探究運(yùn)放跟隨器的接入對(duì)前級(jí)電路的影響,使用Multisim搭建如圖1所示的電路,根據(jù)
2024-07-29 08:30:38
以OPA2990為例,電路如下圖,增益為6。
仿真顯示:負(fù)載電流和運(yùn)放的供電電流成正比,當(dāng)負(fù)載電流為1.2mA時(shí),運(yùn)放供電電流為2.32mA。
請(qǐng)問,除了仿真的方法以外,還有其他方法可以計(jì)算出運(yùn)放供電電流是多少嗎?
2024-08-01 07:54:48
如圖所示為OPA541運(yùn)放組成的壓電-電流轉(zhuǎn)換電路(類似壓控電流源),且由虛短和虛斷推出輸入電壓與輸出電流變比為1:1。當(dāng)運(yùn)放輸出接電感和電阻負(fù)載時(shí),若輸入電壓信號(hào)從1V逐漸變?yōu)?A,通過電感后
2024-08-20 06:03:27
如圖,兩個(gè)芯片均為OPA657, 下方未ITA電路;上方未反向比例運(yùn)放:Rg=1K,Rf=62k,Cf=0;原本反向比例運(yùn)放是用的OPA847,由于它產(chǎn)生直流偏移,所以想用657來代替,但是焊接好后,發(fā)現(xiàn)芯片冒煙了;不知是什么原因。測(cè)試過芯片電源引腳電壓正常。
2024-08-01 06:08:21
OPA842正向端消除運(yùn)放Ib電流的電阻RT具體的是如何計(jì)算的?
2024-09-26 06:37:05
本人最近想用放大器驅(qū)動(dòng)串聯(lián)諧振電路,想請(qǐng)教一下,運(yùn)放最大輸出電流與后級(jí)電路是否有關(guān)?例如opa690的最大輸出電流190ma,運(yùn)放實(shí)際輸出電流是否可達(dá)到該值?
2024-08-12 06:14:52
本帖最后由 feifeizhuer 于 2020-11-3 17:41 編輯
小弟手頭有一個(gè)精密電流源,我想把它供電范圍改大點(diǎn)。改造中遇到個(gè)問題,就是運(yùn)放U4和U8負(fù)電源是接-5V的。我把
2020-11-03 17:35:23
常見的運(yùn)算放大器類型。它們?cè)诮Y(jié)構(gòu)、性能和應(yīng)用上存在一些差異。下面我們將重點(diǎn)介紹電流反饋型運(yùn)放的帶寬特性及其原因,并分析電流型反饋運(yùn)放的電路設(shè)計(jì)。
電流反饋型運(yùn)放與電壓反饋型運(yùn)放的差異:
電流反饋型運(yùn)放
2024-09-10 09:47:37
該側(cè)進(jìn)入電阻無窮大,電流型運(yùn)放的反相輸入端是單位增益緩沖器的輸出端,從該側(cè)進(jìn)去電阻很小,那么電流型運(yùn)放的的反饋是否也像電壓型運(yùn)放那樣采用RLC無源器件完成負(fù)反饋實(shí)現(xiàn)輸入電壓的放大至輸出電流信號(hào)?那么
2024-01-18 21:42:34
精密傳感器變送器電路的運(yùn)放選型:在設(shè)計(jì)中做一個(gè)精密傳感器的信號(hào)采集,傳感器的給出的電流信號(hào)非常靈敏,屬于nA級(jí)別,測(cè)試的范圍在0-100ppm之間,精度要達(dá)到0.005ppm,后端要對(duì)傳感器的輸出
2017-06-23 09:49:31
分流器串聯(lián)起來,并以精密電流電流分流器的讀值做為一標(biāo)準(zhǔn)讀值,并按下列校正程序進(jìn)行電流表校正:1、由選擇按鍵S1到S5來選用適當(dāng)?shù)?b class="flag-6" style="color: red">電流分流器檔位。2、調(diào)整電流源輸出值到精密電流分流器上電流表的讀值為規(guī)定
2017-08-11 09:44:18
由麻省理工學(xué)院Brad Howland發(fā)明的運(yùn)放電流源得到了廣泛使用,在電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域已廣為人知。不過對(duì)于不熟悉這一行業(yè)的人來說理解起來可能有些難度。下面從比較簡單、大家熟悉的電路開始做一些解釋
2018-09-29 17:09:57
高精密 零溫漂 單通道 雙通道運(yùn)放溫度測(cè)量壓力傳感器精密電流傳感電子秤應(yīng)變計(jì)放大器醫(yī)療儀器熱電偶放大器手持式測(cè)試設(shè)備`
2018-08-21 17:06:36
HL-S51S精密電流互感器有哪些操作步驟及要求?HL-S51S精密電流互感器的危險(xiǎn)點(diǎn)及控制措施是什么?
2021-08-19 06:30:12
靜態(tài)功耗 單通道和雙通道運(yùn)放OK80518052 帶寬250MHZ 高速運(yùn)放 單雙通道OK85518552 8554 高精密 零溫漂 單通道 雙通道運(yùn)放溫度測(cè)量壓力傳感器精密電流傳感電子秤應(yīng)變計(jì)放大器醫(yī)療儀器熱電偶放大器手持式測(cè)試設(shè)備
2018-09-18 13:49:36
都會(huì)被拉至該電壓。上述用法是參考ADI官方的一篇文章《差動(dòng)放大器
構(gòu)成精密電流源的核心》。該文用的器件是AD8276,同AD8274類似,我認(rèn)為沒有問題就改動(dòng)了設(shè)計(jì),不知道問題出在哪兒,希望大家?guī)蛶兔?/div>
2018-08-10 07:47:46
如視頻所示,該電路是一個(gè)高端電流檢測(cè)電路,用來檢測(cè)電池的輸出電流大小,檢測(cè)電壓為12v。該運(yùn)放供電為14v單電源供電,運(yùn)放型號(hào)為opa4188運(yùn)放,現(xiàn)在的問題是,空載狀態(tài)下,電流檢測(cè)電阻壓差為0v
2022-04-22 11:02:40
雙運(yùn)算放大電路OPA2335引腳功能
2021-03-30 06:56:38
在此介紹的基于運(yùn)放的電流檢測(cè)電路并不新鮮,它的應(yīng)用已有些時(shí)日,但很少有關(guān)于電路本身的討論。在相關(guān)應(yīng)用中它被非正式地命名為“電流驅(qū)動(dòng)”電路,所以我們現(xiàn)在也這樣說。讓我們首先探究其基本概念,它是一個(gè)
2021-09-27 06:30:00
,如圖4所示。圖3. 針對(duì)低電流應(yīng)用的簡化電路圖4. 針對(duì)低成本、低電流應(yīng)用的簡化電路圖5所示的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可以用于高電流、高精度應(yīng)用,運(yùn)算放大器輸入范圍無限制。圖5. 差動(dòng)放大器和匹配電阻構(gòu)成精密電流源
2018-10-24 09:55:44
差動(dòng)放大器為什么能成精密電流源的核心?外圍器件有哪些?怎么去選擇晶體管?
2021-04-07 06:36:34
集成運(yùn)放的工作原理是什么?集成運(yùn)放的特點(diǎn)有哪些?怎樣去使用集成運(yùn)放中的電流源電路呢?
2021-09-30 08:35:00
小弟要做一個(gè)用運(yùn)放做的電流源,最大輸出20mA,要求電流要穩(wěn)定,望各位論壇的高人不吝賜教,謝謝大家了
2011-05-21 17:44:55
請(qǐng)問運(yùn)放OPA462工作在165V/-5V雙電源供電,輸出電壓范圍0-160V,負(fù)載電流很小<0.05mA,片子本身的功耗該怎么算,主要想問這種工況散熱會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。手冊(cè)靜態(tài)電流約3.7mA,如果P=UI=165V*3.7mA=0.61W,擔(dān)心功耗太大,請(qǐng)專家解答,謝謝。
2024-08-09 08:02:01
利用OPA549 高壓大電流運(yùn)放搭了一個(gè)簡易測(cè)試源模塊,參照DATASHEET中的FIGURE14,略作調(diào)整,得到測(cè)試模塊如圖1所示;
目的:可出直流,10Hz交流,1KHz 交流,
直流
2024-09-03 06:51:35
我用了OPA454組成的電流源電路,如圖所示,但是和圖中的主要區(qū)別在于我的負(fù)載部分為圖中的R2部分,三極管輸出端沒有電阻RL。電流源輸出經(jīng)過電纜連接到負(fù)載電路中。
我的問題;
1,這個(gè)電流源電路
2024-09-06 06:28:49
要設(shè)計(jì)一個(gè)高精密零漂移(含溫漂)積分電路,涉及對(duì)nA級(jí)別至百mA級(jí)別電流的積分運(yùn)算,選擇運(yùn)放是追求低零偏電流還是超低偏置電壓,為什么?AD公司是否有相關(guān)推薦的運(yùn)放選擇?另外設(shè)計(jì)精密積分電路應(yīng)考慮哪些因素?
2023-11-17 07:28:40
各位TI的大哥們好,我現(xiàn)在是用OPA2335里面的一個(gè)運(yùn)放做為跟隨器,跟隨K型熱電偶的信號(hào),但是好像跟隨不了熱電偶信號(hào),我熱電偶信號(hào)都是拖在一個(gè)2.5V的電壓上面,按理來說是可以的呀,供電是5V
2024-09-09 07:29:27
請(qǐng)問OPA2677做為電流型運(yùn)放時(shí),單倍增益跟隨器這樣的電路設(shè)計(jì)為什么會(huì)發(fā)燙
2024-08-09 06:49:13
想問下OPA564是電壓反饋型還是電流反饋型運(yùn)放?
2024-08-16 06:48:32
我想給運(yùn)放加保護(hù)電路裝置,但不知道一般TI的opa系列運(yùn)放供電電壓如果接反,那么反向電壓最大能是多少。
如果一個(gè)運(yùn)放是+-3v供電,反向電壓最大能是多少?如果+-5v供電呢?
謝謝,我想知道一個(gè)通用的值,或知道如何在芯片資料手冊(cè)上查找這方面的信息,因?yàn)槲铱戳税胩煲矝]找到。
例如OPA134
謝謝
2024-09-23 07:58:05
如圖所示是運(yùn)放CA3193芯片資料中的一個(gè)雙邊電流源電路,但是我沒有算出資料中關(guān)于輸出電流源Il的公式,請(qǐng)電路大神幫忙看看這個(gè)公式是怎么計(jì)算出來的?小弟在此先謝謝了
2019-03-25 06:35:51
CMOSFET的OPA369的輸入偏置電流和輸入失調(diào)電流,這兩個(gè)值要小的多了,比較好的COMS運(yùn)放輸入偏置電流和輸入失調(diào)電流的典型值可以做到小于1pA的目標(biāo)。這里還要強(qiáng)調(diào)的是,ESD的反向漏電流是與其
2016-11-12 20:33:24
電流源電路特點(diǎn):輸出電流穩(wěn)定,輸出交流電阻大。 主要用途: 作為有源集電極負(fù)載,提高運(yùn)放的單級(jí)增益; 作為輸入差分放大器的射極電阻以提高集成運(yùn)放的共模抑制比; 用來對(duì)電路進(jìn)行偏置,穩(wěn)定電路的工作
2018-04-04 10:29:14
7678QQ:1004509729羅生 手機(jī):***溫度測(cè)量壓力傳感器精密電流傳感電子秤應(yīng)變計(jì)放大器醫(yī)療儀器熱電偶放大器手持式測(cè)試設(shè)備中廣芯源
2019-10-25 08:38:15
The LOG101 is a versatile integrated circuit that computeshe logarithm or log ratio of an input
2010-09-26 01:02:41
24 對(duì)數(shù)和對(duì)數(shù)比率放大器LOG101/104的偏流調(diào)零電路
如圖所示為LOG101/104的偏流調(diào)零電路。LOG101/104輸入電流I1、I2限制在100pA~3.5mA范圍,輸
2007-05-15 20:02:30
1507 
1A-1mA精密電流源電路圖
2009-03-28 08:39:16
5083 
精密電流變換器電路圖
2009-03-28 08:40:04
1238 
精密電流源電路圖
2009-03-28 08:40:25
1190 
精密電流阱電路圖
2009-04-02 15:21:22
1404 
由運(yùn)算放大器構(gòu)成的電流源電路圖
2009-04-14 10:58:43
1154 
LOG101/LOG104偏流調(diào)零電路
如圖所示為LOG101/LOG104的偏流調(diào)零電路。
LOG101/LOG10
2009-05-13 16:10:57
1809 
精密電流源:Precision Current SourceThe precision current source is shown in Figures 17, 18.
2009-05-16 16:08:04
5873 
精密反向電流源
2009-09-14 12:05:06
498 
采用三個(gè)運(yùn)放構(gòu)成的可調(diào)電流源電路
2009-10-13 14:52:16
1690 
采用運(yùn)放構(gòu)成的提供精密基準(zhǔn)電壓的電路
圖1-38是采用運(yùn)放構(gòu)成的提
2009-10-13 15:03:13
3071 
采用運(yùn)放構(gòu)成的正負(fù)基準(zhǔn)電壓源電路
2009-10-13 15:50:41
2186 
采用LT1495運(yùn)放構(gòu)成的參考基準(zhǔn)源電路
2009-10-13 16:27:22
1883 
采用運(yùn)放構(gòu)成的可調(diào)電流源電路
2009-10-13 16:33:43
3900 
采用AD586構(gòu)成的精密電流源電路
圖中是采用AD586構(gòu)成的精密
2009-10-24 15:30:26
2676 
MIC29152和雙運(yùn)放構(gòu)成的恒流源電路
如圖所示的電路是采用MIC29152和一只雙運(yùn)放及其他元件構(gòu)成的輸出電流為1.0 A的恒流源電路。這種恒流源電路對(duì)Micre
2009-11-19 10:47:22
6045 
壓控電流源的設(shè)計(jì)
壓控電流源的負(fù)反饋放大部分有1個(gè)精密運(yùn)放構(gòu)成的同相放大器,引入深度的電流負(fù)反饋,從而穩(wěn)定輸出到負(fù)載的電流,如圖2所示。運(yùn)放正常工作于
2009-12-11 21:21:07
18172 
三運(yùn)放V/I轉(zhuǎn)換電路采用3個(gè)運(yùn)放構(gòu)成輸出電流可變的電流源,如下圖所示。輸出電流I=Vi/R1,為使R1兩端的電壓保持恒定,由差分放大器IC1b通過射隨器IC1c監(jiān)測(cè)R1兩端的電位。
2011-07-16 12:06:02
6309 
計(jì)一種基于Howland電流源電路的精密壓控電流源,論述了該精密壓控電流源的原理。該電路以V/I轉(zhuǎn)換電路作為核心,Howland電流源做為誤差補(bǔ)償電路,進(jìn)一步提高了電流源的精度,使絕對(duì)
2013-09-26 15:19:40
190 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供TI(ti)LOG101相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊(cè),更有LOG101的引腳圖、接線圖、封裝手冊(cè)、中文資料、英文資料,LOG101真值表,LOG101管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2018-09-06 17:46:29

電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供TI(ti)OPA2335相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊(cè),更有OPA2335的引腳圖、接線圖、封裝手冊(cè)、中文資料、英文資料,OPA2335真值表,OPA2335管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2018-11-02 18:16:06

刊登于 2009 年 9 月《模擬對(duì)話》雜志的“差動(dòng)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(dòng)放大器AD8276和微功耗運(yùn)算放大器AD8603來實(shí)現(xiàn)精密電流源。圖 1所示為該電路針對(duì)低成本、低電流應(yīng)用的簡化版本。
2018-10-28 10:52:32
8648 
OPA2335 CMOS運(yùn)算放大器使用自動(dòng)調(diào)零技術(shù)同時(shí)提供非常低的偏置電壓(5V最大),以及隨時(shí)間和溫度接近零的漂移。這種高精度低靜態(tài)電流放大器提供高輸入阻抗和軌到軌輸出擺幅。可以使用低至2.7 V(±1.35 V)和高達(dá)5.5 V(±2.75 V)的單電源或雙電源。該運(yùn)算放大器是優(yōu)化的低電壓,單電源操作。
2018-11-16 08:00:00
41 關(guān)鍵詞:LOG100 , 對(duì)數(shù) , 對(duì)數(shù)比率放大器 , 反向輸入 如圖所示為LOG100的電流反向輸入電路。LOG100的輸入電流只能是正電流,即通常輸入電流只能流入1腳和14腳。而在有些應(yīng)用場(chǎng)
2019-02-05 22:38:01
908 關(guān)鍵詞:LOG101 , 對(duì)數(shù) , 對(duì)數(shù)比率放大器 , 基本連接 如圖所示為LOG101/104的信號(hào)和電源的基本連接電路。信號(hào)電流I1、I2輸入1腳和8腳,3腳輸出電壓VOUT=(1V)·log
2019-02-05 22:42:01
1101 關(guān)鍵詞:LOG101 , 對(duì)數(shù) , 對(duì)數(shù)比率放大器 LOG101/104是以輸入電流相對(duì)于一個(gè)基準(zhǔn)電流進(jìn)行對(duì)數(shù)或?qū)?shù)比率運(yùn)算的通用型集成電路,對(duì)輸入信號(hào)在整個(gè)寬的動(dòng)態(tài)范圍內(nèi)測(cè)試。在對(duì)數(shù)比率運(yùn)算應(yīng)用時(shí)
2019-02-05 22:44:01
1157 關(guān)鍵詞:LOG101 , 對(duì)數(shù) , 對(duì)數(shù)比率放大器 , 光電二極管 , 雪崩 如圖所示為由LOG101/104構(gòu)成的測(cè)量雪崩光電二極管(APD)電流的電路。REF3025基準(zhǔn)電源與25kΩ電阻產(chǎn)生
2019-02-05 22:54:01
703 關(guān)鍵詞:INA117 , OPA1013 , 電流檢測(cè) , 輸入緩沖器 如圖所示為由OPA1013構(gòu)成輸入緩沖器的電流檢測(cè)電路。在INA117輸入端加一級(jí)緩沖器可以使放大器增益誤差為零或共模抑制比
2019-02-19 15:02:02
918 關(guān)鍵詞:RCV420 , 環(huán)路接收器 , 精密電流 RCV420是設(shè)計(jì)用于將輸入4~20mA電流信號(hào)變換為輸出0~5V電壓的精密電流環(huán)路接收器。其電路由優(yōu)質(zhì)的運(yùn)放、片內(nèi)精密電阻網(wǎng)絡(luò)和一個(gè)10V精密
2019-02-19 15:04:01
3620 關(guān)鍵詞:PGA203 , 電流源 , 可編程 如圖所示為由PGA203構(gòu)成的可編程電流源。電路外接三極管、電阻R、10kΩ電阻構(gòu)成電流源電路,這里要注意PGA203的基準(zhǔn)端(④腳)接在負(fù)載電阻上端
2019-03-20 07:31:01
1155 下圖是由單運(yùn)放構(gòu)成的振動(dòng)報(bào)警電路,適用于對(duì)貴重物品或物件進(jìn)行保護(hù),以及其他需要進(jìn)行振動(dòng)提醒的場(chǎng)合。下圖電路中單運(yùn)放構(gòu)成了比較電路,其基準(zhǔn)電壓是R2與R3將電源電壓Vcc進(jìn)行分壓后加到IC1反相輸入端②腳的。比較電壓是由沖擊傳感器與Ri上分壓后的電壓。
2020-09-18 11:02:05
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LT1001演示電路-精密電流源
2021-06-07 19:38:12
39 運(yùn)作中的精密電流互感器二次側(cè)絕不允許引路,在二次側(cè)不可以安裝斷路器、刀閘。這是由于精密電流互感器二次側(cè)繞組匝數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)地超過一次側(cè)匝數(shù),在引路的情況下,精密電流互感器等同于一臺(tái)變壓器。依據(jù)相關(guān)材料顯示
2022-11-30 15:28:21
1337 傳統(tǒng)上,精密電流源是使用運(yùn)算放大器、電阻器和其他分立元件構(gòu)建的,其局限性在于尺寸、精度和溫度漂移?,F(xiàn)在,可以使用AD8276等高精度、低功耗、低成本集成式差動(dòng)放大器來實(shí)現(xiàn)更小、更高性能的電流源,如圖
2023-02-01 11:58:13
2238 常用音頻運(yùn)放最佳靜態(tài)電流,包括官方靜態(tài)電流與測(cè)試靜態(tài)電流,供功放電路設(shè)計(jì)參考
2023-06-25 09:26:08
3 運(yùn)放的偏置電流是運(yùn)放自己產(chǎn)生嗎?怎么給運(yùn)放提供偏置電流? 運(yùn)放是一種重要的電子器件,在電子電路中發(fā)揮著重要的作用,用于放大信號(hào)、比較信號(hào)、求和、求差等。一般而言,運(yùn)放的工作需要一些偏置電流來保證正常
2023-10-23 10:23:55
3465 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《OPA334/OPA2334/OPA335/OPA2335單電源CMOS運(yùn)算放大器數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
2024-06-07 10:50:27
0 軌到軌運(yùn)放AiP8553廣泛應(yīng)用于傳感器和精密電流檢測(cè)
2024-12-16 10:06:39
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RS系列精密電流電阻器/直流電流分流器:設(shè)計(jì)與應(yīng)用指南 作為電子工程師,在設(shè)計(jì)電路時(shí),選擇合適的電流電阻器和分流器至關(guān)重要。今天我們就來詳細(xì)探討一下RS系列精密電流電阻器/直流電流分流器,了解其特性
2025-12-23 11:00:03
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評(píng)論