采用运算放大器和达林顿晶体管的恒流源电路
该电路由于采用达林顿管BSY86后输出电流较大,输出电流最大值由电阻R=150R限制,输出电流的大小由电位器RP1调节,并且与负载电阻RL无关而保持常数,图中电位器RP1采用10KR电流可在5UA-40MA范围内调节。
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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]
ADI业界最低功耗零漂移运算放大器仅消耗 1.3μA 电流
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出零漂移运算放大器 LTC2063,该器件采用 1.8V 电源时仅吸取 1.3μA 典型电流 (最大值为 2μA)。这个微功率放大器保持不打任何折扣的精准度:在 25°C 时最大输入失调电压为 5μV,在 –40°C 至 125°C范围内最大漂移为 0.06μV/°C。在 25°C 时,最大输入偏置电流为 15pA,在 –40°C 至 125°C 范围内为 100pA。这些高精准度输入特性允许使用阻值很大的反馈网络电阻器,从而在不损害准确度的情况下保持低功耗,甚至在温度上升时
[模拟电子]
带有增益提高技术的高速CMOS运算放大器设计
设计了一种用于高速ADC中的高速高增益的全差分CMOS运算放大器。主运放采用带开关电容共模反馈的折叠式共源共栅结构,利用增益提高和三支路电流基准技术实现一个可用于12~14 bit精度,100 MS/s采样频率的高速流水线(Pipelined)ADC的运放。设计基于SMIC 0.25 μm CMOS工艺,在Cadence环境下对电路进行Spectre仿真。仿真结果表明,在2.5 V单电源电压下驱动2 pF负载时,运放的直流增益可达到124 dB,单位增益带宽720 MHz,转换速率高达885 V/μs,达到0.1%的稳定精度的建立时间只需4 ns,共模抑制比153 dB。
[模拟电子]
TI推出业内最高性能音频运算放大器
2016 年1月21日,北京讯
近日,德州仪器 (TI) 推出了一款设定了最新音频性能的音频运算放大器OPA1622。该款产品是TI Burr-Brown Audio产品线家族中的新成员,也是已被广泛采用的OPA1612的升级产品。全新的OPA1622提供高达150mW的高输出功率,以及在10mW功率下-135dB的极低失真,从而为专业音频设备提供最高性能。OPA1622的小尺寸、低功耗和低失真可为头戴式耳机放大器、智能手机、平板电脑和USB音频数模转换器 (DAC) 等便携式设备提供高保真音频。如需了解更多信息,敬请访问www.ti.com.cn/opa16225-pr-cn。
OPA1622音频放大器的主要特
[模拟电子]
高精度CMOS运算放大器LMC6062/6082及其应用HighAccuracyCMOSOperationalAmplifierLMC6062/6082andI
摘要:LMC6062/6082是一种高精度、高输入阻抗的CMOS型运算放大器,文中介绍了它的特点、电气特性及使用中的一些技术问题,并给出了它的三个应用实例。
关键词:CMOS运算放大器;LMC6062/6082;特点
1. LMC6062/6082的特点
LMC6062/6082是国家半导体公司生产的双CMOS运算放大器。以往的CMOS运算放大器由于输入偏置电压较高,不适合用于要求高精度的场合。然而LMC6062/6082的优良性能使它能与高精度的双极型运放相匹敌,从而大大地拓宽了CMOS运放的应用范围。
LMC6062/6082最大额定电压为16V,可在5~15V单电
[半导体设计/制造]
跨导运算放大器,跨导运算放大器是什么意思
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跨导运算放大器的定义
运算放大器可以置于传感器/信号源与模数转换器之间,将两者连接在一起,负责处理来自接收器信号路径的信号;也可置于数模转换器与模拟输出之间,将两者连接在一起,负责驱动发送器信号路径的信号无论是接收还是发送信号,运算放大器主要负责处理模拟信号,以便将模拟信号的重要信息传送至下一环节作进一步处理。换言之,置于输入路径的运算放大器负责为模数转换器提供经过处理的输入信号,而置于输出路径的运算放大器则负责为发送器提供经过数模转换器处理的输出信号。这个处理过程并不简单,因为系统采用的传感器、模数转换器、数模转换器及发送器都各不相同,为它们提供信号的信号源必须在电子
[模拟电子]
2典型运算放大器增加过压保护案例:电源时序控
使用1N5711在30 V时的漏电流60 nA以及5 kΩ保护电阻,两个极端共模电压下的VOS将增加300μV,导致整个输入电压范围内的额外△VOS为600 μV。根据数据手册,一个具有110 dB CMRR的运算放大器将损失17 dB CMRR。插入反馈电阻来均衡源阻抗只能在共模电压为0 V时有帮助,但无法防止整个共模范围内产生额外的IOS表1显示了保护精密放大器常用的一些二极管的计算结果。对于CMRR损失计算,假设使用5 kΩ保护电阻。所有成本都是来自www.mouser.com的最新美元报价(2011)。
表1:常用保护二极管及其对110 dB CMRR精密运算放大器的影响
图6所示的方法可能还有一
[模拟电子]
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