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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>VCA610與運(yùn)放OPA680構(gòu)成的AGC電路

VCA610與運(yùn)放OPA680構(gòu)成的AGC電路

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2024-08-01 07:54:48

OPA335構(gòu)成的電橋電路,用這個(gè)電路進(jìn)行測(cè)溫,OPA335作用是什么?

這是手冊(cè)上給出的OPA335構(gòu)成的電橋電路,我現(xiàn)在想用這個(gè)電路進(jìn)行測(cè)溫(其中一個(gè)電阻換成PT100鉑熱電阻),但是我搞不清以下問題: 1.這個(gè)OPA335作用是什么?有必要加這個(gè)運(yùn)嗎? 2.測(cè)溫時(shí)熱電阻阻值會(huì)發(fā)生變化,那么運(yùn)的閉環(huán)放大倍數(shù)不久改變了么? 3.R和R1該怎么選取大???
2024-09-13 06:58:58

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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):Rg=1K,Rf=62k,Cf=0;原本反向比例運(yùn)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

OPA855和OPA858器件如何選型?

我的目標(biāo)是20 nA的電流在100 MHz帶寬上放大到至少10 mV級(jí),探測(cè)器的電容為10pf。為了提高帶寬,我使用了T型電阻網(wǎng)絡(luò)和兩個(gè)運(yùn)構(gòu)成AFE。我想提問 opa855為雙極性輸入
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VCA821的AGC電路的工作原理是什么?

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2024-09-06 08:25:15

VCA821的AGC電路,用OPA695和OPA820的具體作用是什么?

VCA821的AGC電路,用OPA695和OPA820的具體作用是什么?能具體解釋一下這個(gè)AGC的工作原理?
2024-08-22 08:04:19

VCA821的AGC輸入范圍能達(dá)到多少dB?

請(qǐng)問TI專家,在VCA821的datasheet上展示了一個(gè)用VCA821實(shí)現(xiàn)AGC環(huán)的簡易電路,但是電路形式太過簡潔,是否省略了很多細(xì)節(jié)? 目前這款芯片實(shí)現(xiàn)的AGC的輸入范圍能達(dá)到多少dB(最后
2024-09-11 07:35:06

運(yùn)opa690和opa695接上同相放大電路就發(fā)熱怎么解決?

TI的貼片運(yùn)opa690(8腳)和opa695(8腳)接上同相放大電路就發(fā)熱,也沒有正常工作,8腳是斷開的,電壓接的正負(fù)5伏,同樣的電路接入op07這類的直插運(yùn)就能正常工作,跪求工程師解答!
2024-09-20 06:50:42

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使用OPA1622運(yùn)后,為什么無法徹底關(guān)斷?

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2024-10-21 06:16:44

做了一塊VCA822/820為核心的AGC電路AGC的穩(wěn)幅跟蹤速率有多快?

)? 疑問:1.AGC的穩(wěn)幅跟蹤速率有多快? 2.跟蹤速率受什么限制? 我查三個(gè)芯片壓擺率如下:(是不是受限于芯片壓擺率?我懷疑是OPA820構(gòu)成的積分電路帶來的影響,不知道對(duì)不對(duì)?) VCA
2024-09-19 07:36:56

單電源的運(yùn)能放大雙極性信號(hào)嗎

單電源的運(yùn)能否放大雙極性信號(hào) 我想問的是OPA680既然是單電源,它怎么會(huì)放大峰峰值為2Vin的信號(hào)呢?
2025-01-20 08:56:36

求助,關(guān)于VCA810和VCA821的AGC電路疑問求解

如圖,兩個(gè)AGC電路所接的OPA820接法是不一樣的。在VCA810里面,OPA820是作為比較器的,那在VCA821里面為什么沒有了后面的保持電容?,兩個(gè)圖里面跨接輸出和反相輸入端的電容不是頻率補(bǔ)償?shù)淖饔脝幔扛魑荒懿荒軐?duì)照這兩張圖給我講解一下,謝謝了。
2024-08-23 06:20:20

求助,關(guān)于VCA810的AGC電路的幾個(gè)疑惑求解

對(duì)于VCA810,它的Vc,控制電壓是-2V到0V,那么數(shù)據(jù)手冊(cè)上那個(gè)自動(dòng)增益控制(AGC電路中,的V-的取值應(yīng)該為多少呢?若V-=-5V,那么,是否可以通過改變分壓電阻,使得Vc的最大負(fù)電
2024-09-26 08:33:59

OPA544運(yùn)帶一個(gè)6.6uF左右的容性負(fù)載,運(yùn)的發(fā)熱怎么解決?

我選用 OPA544 運(yùn)帶一個(gè) 6.6uF 左右的容性負(fù)載,電路圖如下: Vin 輸入信號(hào)為 0~3V、12Hz 的正弦波,輸出為接近 0~60V、12Hz 的正弦波,工作過程中用電流表測(cè)得運(yùn)
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OPA548運(yùn)搭建的放大電路,輸出紋波較大,如何能更好的在輸出端進(jìn)行濾波處理,TI有何好一點(diǎn)的建議,使運(yùn)的輸出紋波盡量能在100mV左右
2024-08-27 06:36:10

VCA810的Datasheet 里面給的AGC應(yīng)用電路做了一個(gè)AGC電路,為什么輸出結(jié)果為一個(gè)1.6V左右的直流信號(hào)?

請(qǐng)教各位:我在用VCA810的Datasheet里面給的AGC應(yīng)用電路做了一個(gè)AGC電路,但是輸出結(jié)果為一個(gè)1.6V左右的直流信號(hào)!?。?基本情況是這樣的:1、因?yàn)槭诸^沒有OPA820的芯片
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opa690與vca810搭了一個(gè)增益可控的前置運(yùn)模塊,頻率一高它的增益卻下降了,為什么?

你好,我用opa690與vca810搭了一個(gè)增益可控的前置運(yùn)模塊,但是低頻時(shí)增益穩(wěn)定,但頻率一高(從1M起,到10M,逐漸增加),它的增益卻下降了(沒有調(diào)vca810),我想問一下是寄生電感還是其它什么因素在影響。
2024-09-26 07:27:44

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2009-10-13 15:25:405410

采用運(yùn)構(gòu)成的負(fù)穩(wěn)壓電源電路

采用運(yùn)構(gòu)成的負(fù)穩(wěn)壓電源電路
2009-10-13 15:32:192861

采用運(yùn)構(gòu)成的跟蹤穩(wěn)壓電源電路

采用運(yùn)構(gòu)成的跟蹤穩(wěn)壓電源電路
2009-10-13 15:46:451171

采用運(yùn)構(gòu)成的正負(fù)基準(zhǔn)電壓源電路

采用運(yùn)構(gòu)成的正負(fù)基準(zhǔn)電壓源電路
2009-10-13 15:50:412186

運(yùn)構(gòu)成的標(biāo)準(zhǔn)電池電路

運(yùn)構(gòu)成的標(biāo)準(zhǔn)電池電路
2009-10-13 15:55:42784

采用運(yùn)構(gòu)成的基準(zhǔn)電源電路

采用運(yùn)構(gòu)成的基準(zhǔn)電源電路
2009-10-13 16:11:021410

采用LT1495運(yùn)構(gòu)成的參考基準(zhǔn)源電路

采用LT1495運(yùn)構(gòu)成的參考基準(zhǔn)源電路
2009-10-13 16:27:221883

采用運(yùn)構(gòu)成的可調(diào)電流源電路

采用運(yùn)構(gòu)成的可調(diào)電流源電路
2009-10-13 16:33:433900

采用運(yùn)5G23構(gòu)成的輸出負(fù)穩(wěn)壓電源電路

采用運(yùn)5G23構(gòu)成的輸出負(fù)穩(wěn)壓電源電路
2009-10-13 16:40:211350

MIC29152和雙運(yùn)構(gòu)成的恒流源電路

MIC29152和雙運(yùn)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)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 10:47:226045

運(yùn)組成的單峰特性濾波器電路

運(yùn)組成的單峰特性濾波器電路 如圖所示為用單只運(yùn)組成的單峰特性濾波電路。該電路用一只運(yùn)及少許元件構(gòu)成濾波器,可以獲得與LC元件構(gòu)成
2009-12-07 18:57:391457

SF357運(yùn)組成的AGC放大器電路

圖中所示是用SF357運(yùn)組成的AGC放大器.可用于對(duì)輸出國度需恒定的電路中,比如將計(jì)算機(jī)中的程序錄制到卡
2010-10-08 16:22:346960

集成運(yùn)構(gòu)成的線性恒流源電路

兩個(gè)運(yùn)(一片324) 構(gòu)成比較放大環(huán)節(jié),BG1、BG2 三極管構(gòu)成調(diào)整環(huán)節(jié), RL 為負(fù)載電阻, RS為取樣電阻, RW 為電路提供基準(zhǔn)電壓。
2011-07-28 15:08:448864

運(yùn)構(gòu)成的單穩(wěn)延時(shí)電路

單穩(wěn)延時(shí)電路由接成電壓比較器的單運(yùn)構(gòu)成,電路如附圖所示,有電路簡單、調(diào)節(jié)延時(shí)方便等特點(diǎn)。
2012-01-07 12:31:1920419

運(yùn)構(gòu)成的超聲波接收電路

運(yùn)構(gòu)成的 超聲波接收電路 由集成運(yùn)A.、A:、A 來構(gòu)成.R.c 為濾波網(wǎng)絡(luò), 二極管D.?C R 為檢波網(wǎng)絡(luò)。(點(diǎn)擊放大)
2012-04-16 14:52:454877

OPA847_DataSheet

很好用,本系統(tǒng)由寬帶放大器 OPA847 、 壓控放大器 VCA824 和電流型運(yùn) OPA695 組 成。 系統(tǒng)前級(jí)通過 OPA
2015-11-10 16:23:25108

opa627au高精度運(yùn)

opa627au-Precision High-Speed Difet OPERATIONAL AMPLIFIERS高精度運(yùn)
2015-12-01 14:55:4385

運(yùn)opa2604真假辨別

本文主要介紹了運(yùn)opa2604真假辨別方法。opa2604為高性能音頻系統(tǒng)設(shè)計(jì)的專用運(yùn),具有超低諧波失真、低噪聲、高增益帶寬等特點(diǎn),一般應(yīng)用在頻譜分析儀,有源濾波器等。因?yàn)?b class="flag-6" style="color: red">OPA2604工作電壓
2018-03-06 08:58:2184043

運(yùn)OPA690的使用經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

本文介紹了OPA690特征以及OPA690的方框圖,其次詳細(xì)對(duì)運(yùn)OPA690的使用經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了概括。
2018-04-13 16:05:0336543

OPA564運(yùn)芯片手冊(cè)

本文檔內(nèi)容介紹了基于OPA564運(yùn)芯片手冊(cè),供參考
2018-04-26 17:52:3144

由LOG101/104與運(yùn)OPA2335構(gòu)成的精密電流反向器/電流源電路

關(guān)鍵詞:LOG101 , OPA2335 , 電流源 , 反向器 如圖所示為由LOG101/104與運(yùn)OPA2335構(gòu)成的精密電流反向器/電流源電路。LOG101/104的輸入電流只能是正電流,即
2019-02-06 00:08:011364

電壓控制低通濾波電路(VCA610/OPA680)

關(guān)鍵詞:OPA680 , VCA610 , 低通濾波 , 電壓控制 如圖所示為由VCA610運(yùn)OPA680構(gòu)成的電壓控制低通濾波電路。VCA610作為可變?cè)鲆嬖糜陔妷嚎刂频屯V波電路
2019-03-15 18:49:011017

寬帶電壓控制放大器VCA610

關(guān)鍵詞:VCA610 , 控制放大器 , 寬帶電壓 VCA610是寬帶、連續(xù)可變電壓控制增益放大器,它提供具有高阻輸入的線性dB增益控制,可作為可變電子系統(tǒng)中的靈活增益控制單元。VCA610在控制
2019-03-15 20:08:011723

可選失調(diào)電壓調(diào)整和控制線路濾波電路(VCA610)

關(guān)鍵詞:VCA610 , 濾波電路 , 失調(diào)電壓 如圖所示為VCA610的失調(diào)電壓調(diào)整和控制線路濾波電路,可對(duì)失調(diào)電壓進(jìn)行調(diào)整,利用電位器直接取出一個(gè)直流電壓加到VCA610的同相輸入端,以抵消
2019-03-15 20:13:01781

VCA610典型超聲波應(yīng)用電路

關(guān)鍵詞:VCA610 , 超聲波 如圖所示為VCA610的典型超聲波應(yīng)用電路,用于超聲波脈沖-回波成像系統(tǒng)。換能器采用一個(gè)壓電晶體,既作為超聲波脈沖發(fā)生器,又作為回波檢測(cè)傳感器?!笆眨l(fā)開關(guān)”的作用
2019-03-15 20:18:081167

VCA610擴(kuò)展增益范圍和改進(jìn)噪聲性能的電路

關(guān)鍵詞:VCA610 , 噪聲性能 , 增益范圍 如圖所示為用兩個(gè)VCA610串聯(lián)以擴(kuò)展增益范圍和改進(jìn)噪聲性能的電路。采用兩個(gè)VCA610串聯(lián)使總的增益為兩個(gè)VCA610的單個(gè)對(duì)數(shù)增益之和,合成后
2019-03-15 20:24:011064

電壓控制高通濾波電路(VCA610)

關(guān)鍵詞:VCA610 , 電壓控制 , 高通濾波 如圖所示為由VCA610運(yùn)OPA680構(gòu)成的電壓控制高通濾波電路。VCA610作為可變?cè)鲆嬖糜陔妷嚎刂聘咄V波電路中, VCA610的增益由
2019-03-17 20:40:011131

由PGA203與OPA27構(gòu)成的低噪聲差分放大器

關(guān)鍵詞:OPA27 , PGA203 , 差分放大器 如圖所示為由PGA203與運(yùn)OPA27構(gòu)成的低噪聲差分放大器。該電路在PGA203的輸入端加上兩個(gè)運(yùn)OPA27,信號(hào)由兩個(gè)運(yùn)的同相輸入端
2019-03-17 22:13:011185

驅(qū)動(dòng)VCA610增益產(chǎn)生的反饋放大電路

如圖所示為驅(qū)動(dòng)VCA610增益的控制腳產(chǎn)生一個(gè)溫度補(bǔ)償對(duì)數(shù)響應(yīng)的反饋放大電路VCA610提供具有低失調(diào)電壓和低增益漂移的250kHz(-3dB)對(duì)數(shù)(Log)放大,在溫度控制方面,VCA610的指數(shù)增益控制特性允許產(chǎn)生簡單的溫度補(bǔ)償對(duì)數(shù)運(yùn)算響應(yīng)。
2020-01-28 17:18:003007

運(yùn)OPA2134好不好看了就知道

OPA2134是音響電路中常用的一款低噪聲、低失真雙音頻運(yùn),在處理音頻信號(hào)方面,不遜于美國NS公司生產(chǎn)的超低失真運(yùn)LM4562。
2020-05-02 17:24:0058688

運(yùn)構(gòu)成的振動(dòng)報(bào)警電路

下圖是由單運(yùn)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)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 11:02:054052

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