中国——通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)今天发布一款高输出驱动差分线路接收器,即运算放大器AS1713。它具有10MHz、10V/µs、满摆幅I/O性能,非常适合于耳机驱动器、音频线路接收器和缓冲器等音频应用。
AS1713运算放大器工作于+2.7V至+5.5V单电源电压范围,当吸入或源出50mA输出电流时,输出摆幅可达到距电源轨100mV以内。AS1713峰值输出电流大于200mA,可支持音频放大等各种应用中常见的瞬间大负载。AS1713自身只需1.6mA供电电流,关断时仅为1nA。
AS1713具有1倍的固定差分电压增益,内置匹配电阻减少了外部元件数量和成本,灵活的连接方式可支持其它应用所需要的外部增益设置和调整。另外,经过调校的电阻网络使得该器件可用作低成本通用仪表放大器。AS1713通过增加一个外部双放大器可实现增益和阻抗变换,从而构造出经典的三放大器IA(仪表放大器)结构。
奥地利微电子标准线性事业部市场总监Bruce Ulrich表示:“凭借其卓越的信号性能和内置匹配电阻的灵活接入特性,AS1713适用于各类低失真信号处理应用。”
AS1713采用MLPD (2x2)-8封装,适用于-40°C至+85°C工作环境温度。
关键字:奥地利微电子 差分 放大器
编辑:赵丽 引用地址:奥地利微电子发布高输出驱动差分放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:14
迷你音响放大器电路
迷你音响放大器的特点和功能
紧凑型迷你音响功放固定预置应用
•尺寸约2.5厘米(1英寸)的10毫米平方(3 / 8英寸)厚
•2-3/4英寸的连接线包含或使用自己的需要
•能够装成许多罩 - 或使用“锡德萨德尔”
•输出功率高达500毫瓦的电源电压和负载阻抗而定
•供电电压5至12伏直流
•提高了压电式蜂鸣器从耳机或音频电平低
•驱动器体积小,具有良好的8欧姆扬声器
•二〇分贝额外的增益与增益可选10uF的电容(穆塞尔#647 - USR1E100MDD)(遥感#272-1025)
•可用于为预设放大器或更换面板预设的音量控制电位器
[模拟电子]
凌力尔特推出可提供30µV 精确度的20µA运算放大器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 3 月 23 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双路 3V 至 30V 低功率运算放大器 LT6023,该器件具 30 V 最大输入失调电压,並可在 60 s 稳定至 0.01%。专有的摆率增强电路以低功耗实现了快速、干净的输出阶跃响应。特殊设计的输入电路保持了高阻抗,这在输入阶跃高达 5V 时最大限度地减小了与快速阶跃有关的电流尖峰,这些特点合起来使 LT6023 非常适合便携式高精确度仪器、多路复用数据采集系统、以及 DAC 缓冲器应用。
LT6023-1 包括停机模式,当放大器不处
[模拟电子]
安森美推出新系列超低能耗精密运算放大器
新的零漂移、低压器件极适合必须于在宽工作温度范围提供高稳定性的工业、消费、无线、物联网(IoT)及汽车领域的精密应用。
2014年12月19日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出一系列价格适宜的精密CMOS运算放大器,这些器件提供零漂移工作和领先业界的静态电流,用于前端放大器电路及电源管理设计。NCS325及NCS333运算放大器旨在用于工业、白家电、电信、可穿戴、物联网(IoT)、测试设备及仪表应用,增强电机控制反馈及电源控制环路的精度,因而有利于提升系统总能效。这些器件与通过汽车认证 (AEC-Q100 1级) 的新的NCV333运算
[模拟电子]
互阻放大器稳定工作及其评估
摘要:互阻 放大器 (TIA)通常用于将 传感器 (如:光电 二极管 )的输出电流转换成电压信号,因为,有些电路或仪器只能接受电压输入。将一个 运算放大器 的输出通过一个反馈 电阻 连接到反相输入,则可得到最简单的TIA.然而,即使如此简单的TIA电路也需要在噪声增益、失调电压、带宽和稳定性方面进行仔细权衡。显然,TIA的稳定性是确保工作正常、性能可靠的基础。本应用笔记介绍了评估稳定性的经验计算,并讨论了如何调整相位补偿反馈电容。
产生自激振荡的原因
图1至图3所示为基本的TIA电路,图1常用于双电源供电系统;图2是该电路在单电源供电系统中的应用,进行了少许修改,R1和R2组成的电阻分压器提
[模拟电子]
NI的三款全新放大器内置抗电磁干扰滤波器
2008年8月26日,美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation宣布推出三款LMV83x系列全新运算放大器。该系列新品内置抗电磁干扰滤波器,可以抑制射频电波的干扰,有助于提高模拟系统的准确性。LMV83x系列运算放大器的电磁干扰抑制比(EMIRR)高达120dB,为业界之最,而且可减少电磁干扰(EMI)引致的信号错误。LMV83x运算放大器来自美国国家半导体PowerWise® 高能效产品系列,单位增益带宽高达3MHz,而供电电流只需240uA,换言之,该系列新品的功率/性能比高达80uA/MHz。
LMV831 单组装、 LMV832 双组装及 LMV83
[模拟电子]
如何延长电子管放大器的寿命
自70年代 电子管放大器 复出重登音响舞台以来,已占有一定市场,但目前的电子管音响产品中,电子管引起的故障--包括欧美电子管在内,并不少见,使人产生一种电子管寿命短的看法,然而这却往往并非电子管本身的问题,而是电路设计存在缺陷和使用上的问题。须知品质良好的电子管,还得有正确设计的电路,充分的散热,周到的避震。 在使用上,电子管要有良好的通风散热,温度的过热必然缩短电子管寿命,所以要尽可能使电子管保持较低的温度。电子管怕振动,所以采取防震措施尽量避免振动也是很重要的。若做到这两点,电子管的使用寿命至少可提高一倍。为此,电子管设备的周围要有适当的空间,尤其是它的上方,以便有良好的对流通风,可能的话可用风扇帮助散热。 电子
[模拟电子]
探头进阶之——选用单端探头还是差分探头?
宽带宽示波器和有源探头的用户历来可以在单端探头和差分探头之间作出选择。测量单端信号
(对地参考电压),你使用的是单端探头,而测量差分信号 (正电压对负电压),你使用的是差分探
头。那么,为什么你不能只买差分探头来测量差分信号和单端信号呢?实际情况是,你可以这样做,但又存在实实在在的理由使你不能这么做。与单端探头相比,差分探头价格较贵,使用不大方便,带宽也较窄。
新的探头体系结构,如 Agilent 113X 系列的体系结构可以探测差分信号,也可以探测单端信号,而且基本上使人们不反对使用差分探头。这些探头是通过可互换的端头来提供这种能力的,而各种可互换的头经过优化,可以点测、插入插座和焊入探头。这种结构给有源
[测试测量]
LM4906音频功率放大器的典型应用电路
如图所示为LM4906音频功率放大器的典型应用电路(MSOP封装)。音频信号输入后,经过C2耦合加到放大器的反相输入端(4脚),功率放大后从 Vo1(5脚)和Vo2(8脚)以电桥输出的形式加到扬声器。LM4906内部有两个放大器,第一个放大器的增益可由增益选择端(3脚)控制,3脚为低电平时增益是6dB,3脚为高电平时增益是12dB。第二个放大器增益由内部两个20kΩ电阻固定为1。LM4906以电桥差动形式输出时,功率放大器的增益Av为2×20kΩ/20kΩ或2×40kΩ/20kΩ。当1脚为逻辑低电平时放大器微功率关断,为逻辑高电平时放大器全功率工作。
[电源管理]