运放/比较器基本参数
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运放/比较器企业商机

GS86XX/872X系列器件是一种低噪声、低电压运算放大器,适用于多种应用。GS862X系列具有3MHz单位增益带宽、1.66V/μs压摆率,GS863X系列具有6MHz单位增益带宽、4.2V/μs压摆率,GS872X系列具有11MHz单位增益带宽、9V/μs压摆率,GS8626具有20MHz单位增益带宽、16V/us压摆率,以及良好的电压和电流噪声性能。GS86XX/872X能够在音频信号路径或电机控制应用等低电压和低噪声系统中提供质量性能。该器件可向重负载提供轨到轨输出摆幅。输入共模电压范围包括接地,器件的比较大输入失调电压为3.5mV(推荐的温度范围)。在低电源电压下,容性负载能力也很好。工作温度范围从-40℃到125℃。在精密仪器、弱信号检测等自动控制仪表中,总是希望运算放大器的失调电压要小且不随温度的变化而变化。福建运放/比较器现货

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这个参数反映了电源电压出现一定变化量时输入失衡电压相应产生多大的变化量.在规定为1V的电源电压改变量除以按微伏计的输入失衡电压量.输出电压误差的计算方法如同电压失衡与漂移的计算方法.外部电源的调整率会以电源抑制比的形式直接转变成运算放大器网络的输出误差.PSRR,就是PowerSupplyRejectionRatio的缩写,中文含意为“电源纹波抑制比”。也就是说,PSRR表示把输入与电源视为两个**的信号源时,所得到的两个电压增益的比值。基本计算公式为:PSRR=20log[(Ripple(in)/Ripple(out))]PSRR的单位为分贝(dB),采用对数比值。从上面的式子可以看出,影响输出信号的因素除了电路本身之外,还受到了供电电源的影响。PSRR是一个用来描述输出信号受电源影响的量,PSRR越大,输出信号受到电源的影响越小。山东SGM8621/SGM8622/SGM8624运放/比较器代理很多应用设计中需要使用可编程高精密运算放大器(PVGA),在信号链中对放大倍数进行动态调整。

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有一些新的运放有两个不同的比较高输出电压和比较低输出电压。这种运放的数据手册中会特别分别指明Voh和Vol。需要特别注意的是有不少的设计者会很随意的用虚地来参考输入电压和输出电压,但在大部分应用中,输入和输出是参考电源地的,所以设计者必须在输入和输出的地方加入隔直电容,用来隔离虚地和地之间的直流电压。(参见1.3节)通常单电源供电的电压一般是5V,这时运放的输出电压摆幅会更低。另外现在运放的供电电压也可以是3V也或者会更低。出于这个原因在单电源供电的电路中使用的运放基本上都是Rail-To-Rail的运放,这样就消除了丢失的动态范围。

比较器(LM339和LM393)输出是集电极开路(OC)结构,需要上拉电阻才能有对外输出电流的能力.而运放输出级是推挽的结构,有对称的拉电流和灌电流能力.另外比较器为了加快响应速度,中间级很少,也没有内部的频率补偿.运放则针对线性区工作的需要加入了补偿电路.所以比较器(LM339和LM393)不适合作运放用.运放在开关电源中主要用于反馈电路、过流保护的采样放大等等。比较器和运放虽然在电路图上符号相同,但这两种器件确有非常大的区别,一般不可以互换,区别如下:1、比较器的翻转速度快,大约在ns数量级,而运放翻转速度一般为us数量级(特殊的高速运放除外)。2、运放可以接入负反馈电路,而比较器则不能使用负反馈,虽然比较器也有同相和反相两个输入端,但因为其内部没有相位补偿电路,所以,如果接入负反馈,电路不能稳定工作。内部无相位补偿电路,这也是比较器比运放速度快很多的主要原因。3、运放输出级一般采用推挽电路,双极性输出。而多数比较器输出级为集电极开路结构,所以需要上拉电阻,单极性输出,容易和数字电路连接。对于直流输入信号,VOS和它的温漂足够小就行了。

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从内部图可以看出运算放大器和比较器的差别在于输出电路。运算放大器采用双晶体管推挽输出,而比较器只用一只晶体管,集电极连到输出端,发射极接地。比较器需要外接一个从正电源端到输出端的上拉电阻,该上拉电阻相当于晶体管的集电极电阻。运算放大器可用于线性放大电路(负反馈),也可用于非线性信号电压比较(开环或正反馈)。电压比较器只能用于信号电压比较,不能用于线性放大电路(比较器没有频率补偿)。两者都可以用于做信号电压比较,但比较器被设计为高速开关,它有比运算放大器更快的转换速率和更短的延时。在快速A/D和D/A转换器、视频放大器中。四川MCP6041运放/比较器代理

可提供极低的输入失调电压,同时随时 间推移和温度变化输入失调电压接近于零的漂移,并且内置抗RF 干扰功能。福建运放/比较器现货

通过空间磁场耦合到具有一定环路面积的信号回路或地线环中,造成对信号的影响。另外来自开关电源或市电网络的高频干扰可能通过空间杂散电容直接耦合到信号回路。设计中的考虑包括:合理的布局、调整电感线圈或变压器放置方向、优化布线,减小关键信号的回路面积,避免形成地环路可以减小干扰;双面或单面板布线,注意信号线和地线,电源线与地线一定要贴**行走线;使用1000p电容射频多点接地,可以兼顾EMC和低频信噪比的需求;对敏感电路加屏蔽,注意屏蔽层连接到被保护信号的参考地;走线设计上注意电源线不要和信号线捆扎在一起。小结在运放电路设计中降低电源噪声的主要措施包括:通过去耦、滤波等措施降低电源输出的纹波和噪声成分。改善设计,提高电源电压调整率。合理电路结构、考究的PCB布线、合理的走线工艺。选择在敏感噪声频段的PSRR或CMRR较高的器件。福建运放/比较器现货

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