#類比元件 #運算放大器OPA
【運算放大器為何要強調「零漂移」?】
理想的運算放大器 (OPA) 之兩個輸入端應無電流通過,但實務上由於其內部輸入極的電晶體特性不一,輸入端會有基極電流產生,導致兩端的輸入電流有些微差異;而「零漂移」運算放大器的自校正架構可解決輸入偏壓電流 (input bias current) 和輸入偏移電流 (offset current) 問題——在輸入端開關有一條通過寄生開關電容的電流路徑,讓電流從一個輸入引腳流到另一個輸入引腳,反相輸入箝位相對較小。
演示視頻:
《Amp'titudes Episode 2 – Input Bias and Offset Current》
http://www.compotechasia.com/a/CTOV/2020/0728/45345.html
https://www.youtube.com/watch?v=bY2W-qB-0OU&feature=emb_logo
#微芯科技Microchip #MCP6V06
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#類比元件 #運算放大器OPA
【如何計算放大器的「全功率」頻寬?】
談到放大器的速度,「頻寬」是第一個關鍵規格,但亦須考慮「壓擺率」。
為了不失真地再現訊號,放大器的輸出電壓必須能與「感興趣的」輸入訊號 (input signal of interest) 一樣快、或更快地改變輸出。那麼,應以何種速率計算放大器的「全功率」頻寬——即受限於壓擺率下,不讓訊號失真的最大頻率?答案就在下面的演示影片中!
演示視頻:
《Amp'titudes Episode 1——Amplifier Bandwidth and Slew Rate》
http://www.compotechasia.com/a/CTOV/2020/0629/45097.html
https://www.youtube.com/watch?v=2DiIfiJlUZ0&feature=emb_logo
#微芯科技Microchip #MCP606
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#量測設備 #航太安防 #醫療 #運算放大器OPA
【不讓「高阻抗」損及解析度和性能!】
儀器儀表、航太、安防及醫療健康領域對連接高阻抗感測器需求不斷高漲的同時,還得充分提高解析度和動態性能。如何針對鎖相迴路 (PLL) 主動濾波放大器進行優化、為「電荷放大器」等低電平訊號提供高放大率和寬頻寬?提高資料擷取系統中的訊噪比、高輸入阻抗、支援各種與平台無關的感測器、具備寬動態範圍以捕捉最嚴苛的瞬變是關鍵。
演示視頻:
《ADA4625-2 36V JFET 輸入雙通道運算放大器》
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-SLkwuoD9GA&feature=emb_logo
http://www.compotechasia.com/a/CTOV/2020/0901/45624.html
#亞德諾ADI #ADA4625-2
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不好意思,請問一下
負回授不是不會改變gain-bandwidth product嗎
ft=A0fb
A0變小(1+Aβ) fb變大(1+Aβ)
ft不是應該維持不變嗎?怎麼會變小阿
※ 引述《a98765s (肝鐵人)》之銘言:
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: 請問 第二題
: 為什麼這題算頻寬 可以跟電壓放大的那個算法一樣???
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