推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:45
运算放大器之开环增益
大多数电压反馈(VFB)型运算放大器的开环电压增益(通常称为AVOL,有时简称AV)都很高。常见值从100000到1000000,高精度器件则为该数值的10至100倍。有些快速运算放大器的开环增益要低得多,但是几千以下的增益不适合高精度应用。此外还要注意,开环增益对温度变化并不高度稳定,同一类型的不同器件也会存在极大差异,因此,增益值必须很高。
电压反馈运算放大器采用电压输入/电压输出方式工作,其开环增益为无量纲比,所以不需要单位。但是,数值较小时,为方便起见,数据手册会以V/mV或V/μV代替V/V表示增益,电压增益也可以dB形式表示,换算关系为dB = 20×logAVOL。因此,1V/μV的开环增益相当于120 d
[模拟电子]
基于最小电流选择的运算放大器设计
本文提出了一种输入级由最小电流选择技术来稳定跨导、输出级采用浮动电流源控制的前馈AB类CMOS运算放大器。
1 输入级的设计
1.1 轨对轨运放输入级电路分析
通常运放输入级采用差分输入模式。在CMOS工艺中,差分放大器可通过PMOS或NMOS差分对来实现。但是,通常的差分对不能够满足轨对轨共模输入的要求,因此,实际中常采用的方法是使用NMOS和PMOS互补差分对。简单的轨对轨输入级结构如图1所示。
电路工作范围可分为3个区域:
(1)当VCM接近VSS时,NMOS差分对截止,PMOS差分对处于工作状态,gm=gmP;
(2)当VCM接近VDD
[模拟电子]
深迪超小型三轴磁力计在魅族之魅蓝手机系列成功量产
集微网消息,2014年第三季度,深迪半导体成功将业界超小尺寸三轴磁力计ST480M(1.2*1.2*0.5mm)推向市场,到目前为止,已在中国多家知名智能手机厂商的手机型号中获得采用。近期,ST480M在魅族手机(MEIZU)之魅蓝全系列手机获得量产选用,并顺利大批量出货。
该款磁力计继承了霍尔磁力计的性能优势,测量范围达到±48Gauss;具有高集成、低功耗、超小封装、低成本的优势。同时,在平台的导入方面,深迪三轴磁力计产品已完成高通、联发科、英特尔、展讯四大手机平台的全系列认证,可以快速导入各类手机平台的新项目研发及量产。
深迪半导体(上海)有限公司董事长邹波表示:“我们高兴地看到,越来
[手机便携]
0.6μmCMOS工艺全差分运算放大器的设计
0 引言
运算放大器是数据采样电路中的关键部分,如流水线模数转换器等。在此类设计中,速度和精度是两个重要因素,而这两方面的因素都是由运放的各种性能来决定的。
本文设计的带共模反馈的两级高增益运算放大器结构分两级,第一级为套筒式运算放大器,用以达到高增益的目的;第二级采用共源级电路结构,以增大输出摆幅。另外还引入了共模反馈以提高共模抑制比。该方案不仅从理论上可满足高增益、高共模抑制比的要求,而且通过了软件仿真验证。结果显示,该结构的直流增益可达到80 dB,相位裕度达到80°,增益带宽为74 MHz。
1 运放结构
通常所用的运算放大器的结构基本有三种,即简单两级运放、折叠共源共栅和套筒式共
[模拟电子]
AD8597: 单通道,超低失真,超低噪声运算放大器
AD8597是一款单通道、极低噪声、低失真运算放大器,非常适合用作前置放大器。AD8597在音频带宽具有1 nV/√Hz的低噪声以及-105 dB(或以上)的低谐波失真,能满足音频、医疗以及仪器仪表应用所必需的宽动态范围。AD8597出众的16 V/μs压摆率与10 MHz增益带宽使其非常适合于医疗应用,低失真与快速建立时间非常适合于高分辨率数据转换器的缓冲。 AD8597采用8引脚SOIC与8引脚LFCSP(3x3)封装,工作温度范围为:-40°C~+125°C。 应用
专业音频前置放大器
ATE/精密测试仪
成像系统
医疗/生理测量
精密探测器/仪表
精密数据转换
特性
低噪声:1 nV
[模拟电子]
低压CMOS满幅度恒定增益运算放大器设计
1引言
随着便携式消费电子需求的日益增长,低压、低功耗设计已经成为集成电路设计的研究热点之一。趋势表明 ,电压的降低给模拟电路设计带来很大挑战。就低压运放设计而言,一般传统采用互补差分对输入级以实现满幅度输入范围,然而,当电源电压低于Vt.NMOS+|Vt.PMOS|+VDS,PMOS-|VDS,PMOS|时,差分对会出现截止区,导致最小电源电压要高于2个阈值电压与2个过饱和电压之和。0.35μm工艺下Vt,NMOS的典型值为0.52V,Vt,PMOS的典型值为-0.75V,则传统结构的最小工作电压只能在1.4V左右。为了避免采用复杂工艺实现电源电压低于1V的运算放大器而增加产品成本。见文献 的电路结构采用共模电平偏移的电
[模拟电子]
高阻型运算放大器是什么意思
高阻型运算放大器是什么意思
高阻型运算放大器的定义和组成 高阻型集成运算放大器的特点是差模输入阻抗非常高,输入偏置电流非常小,一般rid>(109~1012)W,IIB为几皮安到几十皮安。实现这些指标的主要措施是利用场效应管高输入阻抗的特点,用场效应管组成运算放大器的差分输入级。
输入级经常采用结型场效应管JFET与BJT相结合构成差动输入级,称为BIFET,或采用超管与BJT结合的电路,构成差动输入级。
运算放大器的选择指标 运算放大器的种类繁多,而在实际的应用中我们应该怎么样去选择,随着技术的发展也已形成了一些选用依据了,其实依据分别如下:
1. 信号源的性质 2. 负载的性质 3. 精度的要求
[模拟电子]
低电压CMOS运算放大器输入级的研究
近年来,电子产品不断向小型化和便携式方向发展,需要低电压、低功耗的集成电路,以延长电池的使用寿命。CMOS技术可以将包括数字电路和模拟电路的整个系统同时封装和制造在一个芯片上。因此,低电压、低功耗的要求,不仅是对数字集成电路,也同样针对于模拟集成电路。由于数字集成电路工作在开关状态,通过合理减小电路尺寸,不难满足其要求。但是,对于模拟集成电路,由于场效应管的阈值电压(Vth)不随电源电压的降低而成比例地下降,如果采用低电压供电,将使输出范围大大减小,输出电流的信噪比(S/N)减小,共模抑制比(CMRR)降低等。本文主要讨论CMOS低电压运算放大器输入级所面临的问题和解决的方法。
轨至轨输出的差分输入放大电路
通常,
[模拟电子]