我们在这里所谈论的 “未使用的运放” 不是指在芯片储藏箱或防静电袋中的运放;而是指在同一个封装里面的多个运放中未被使用的部分。
2015-09-22 14:31:39
4272 
在实际应用中,运放的同一个封装里面有双运放或四运放(如下图),但有时候我们只需使用其中的一部分,多余的引脚怎么处理呢?
2021-03-14 11:30:13
27638 
【任务】运放是模拟电路的灵魂核心器件,为使运放工作可靠且寿命达到设计预期,应该对运放采取必要的保护措施。运放作为一种高输入阻抗,高增益的器件,其损坏的原因主要有:电源极性接反,浪涌电压,过压,过载。试对uA741运放进行:极性保护、浪涌电压保护、过压保护、过载保护电路设计。
2023-03-31 15:59:31
7609 
在模拟集成电路中,常通过两种方式实现高增益运放,即增益提高运放(Gain-Boosted)和两级运放。
2023-06-18 15:09:05
4819 
运放是运算放大器的简称,电路中我们也经常会使用到运放,运放的主要功能就是放大,理论上理想运放的放大倍数为无穷大。运放的种类也分为很多种,比如我们常用的普通运放LM324,精密运放OP07,高输入阻抗运放TH082,低温漂运放,高带宽运放等等。
2023-06-21 09:17:12
7389 
我们熟悉的基本元器件有电阻、电容、二极管、三极管等等,虽然运放的内部也集成了这些元器件,但在我们实际电路设计中运放已经成为了一个基本元器件。
2023-10-27 14:58:32
1541 
运算放大器,通常简称为运放,是一种重要的电子元件,它在各种模拟电路应用中发挥着关键作用。运放具有高放大倍数、高输入阻抗和低输出阻抗等特点,使其适用于信号放大、滤波、比较和其他众多应用。然而,关于运放
2023-10-31 11:21:17
5484 
以一个二级弥勒补偿运放为例,说明stb仿真和ac仿真的区别,vdd=3.3,Vcm=1.25V,ibias=5uA,负载电容是5pF,负载电阻是100K。
2023-11-03 17:35:52
6235 
运放的建立时间主要分为两阶段,第一阶段主要是运放输出电压从初始值到达目标值附近,这阶段变化为非线性并且这段时间与压摆率有关 (压摆率的大小决定了给运放补偿电容充电的快慢),第二阶段是输出已经接近
2023-11-14 15:40:56
8476 
增大而增加,在8MHz左右达到峰值,增益将近2倍。而后幅值减小,在10MHz时增益为0.8~0.9。
芯片手册上写的10MHz乘法带宽,所以应该有合适的运放可以让衰减器的带宽拓展。
求问:技术手册
2024-12-31 08:09:30
分:对运放电路的分析基础,以运放的负反馈为切入点,对运放的闭环特性;零点、极点和补偿进行着重的简介。为什么这里有个电容、LC、甚至振荡、振铃。这部分内容能帮助我们看清运放。第二部分:对具体运放电路进行分析
2019-06-29 19:00:37
寄生电容使得相位滞后,因此可以用超前相位的补偿来防止振荡,上图中的CF有相位超前的作用,有效地解决了寄生电容所带来的问题。通常CF取值要稍大于Ci。7、需要防止运放进入非线性区,除非该运放用于比较器
2018-10-24 16:10:37
感觉运放好难学,虚短虚断我自己掌握的很熟,但是,只要在运放中加个电容,我就不会分析了
2019-03-07 21:31:53
。 去掉极点作用的基本方法是引入零点。 引入零点的最佳位置为Ro,Ro上并联电容Cs可为MOSFET输入端引入一个零点zo。 但Ro是运放内部电阻,无法操作,因此在Ro后添加一只电阻Rs,并将Cs
2018-09-29 17:09:05
运放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,运放的两大特点虚短虚断仍然成立吗?
在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
2024-01-26 16:18:26
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 22:15 编辑
运放的负端反馈电阻为么并联了电容 而且是电解电容 ?相应的正端反馈电阻为么并联了极性相反的电解电容?是防止自激震荡?相位补偿?。。。。??
2014-03-09 10:33:20
现在有一个运放,在高频段输出相对于输入假设有60度的延迟,这个延迟怎么由反馈网络做出补偿?我想到几个办法如下?
1、在反馈网络作出处理,让高频段从反馈网络输入到输出,这样就避免了在运放内部的容性
2024-01-29 15:57:06
我想请问一下运放的输入电容到底是什么?
2024-09-04 06:52:06
【不懂就问】运放相位补偿电容的问题在运放的输入和反向输入之间接上一个电容,起到补偿相位的作用运放的开环频率特性,运放开环增益有若干个极点,会降低相位裕度加入电容后可以提供一个零点来进行补偿【1】运放
2018-07-23 16:09:24
超前补偿则在开环响应中放置一个极点,以取消一个存在的极点。超前-滞后补偿,在开环响应中同时放置一个零点和极点,极点通常被放置在开环增益小于1的频率范围内。前馈补偿,在高频处,使用一个电容来旁路运放内部
2021-05-31 09:19:22
度的附加相移,且若反馈量足够大,终将使负反馈转变成正反馈,从而引起振荡.具体一点可能1.可能运放是分布电容和电感引起的2. 运放驱动容性负载导致。3.可能是反馈过深引起的解决方法:1. 环内补偿运放反
2018-09-10 15:11:20
,造成系统振荡和波形畸变。
4、针对运放的这种问题,有什么解决办法,之前在书上看到在晶体管的基极和集电极之间并联电容,原理是什么?不知道这种方法是解决容性负载的问题吗?
2024-01-28 21:51:46
运放电路中的相位补偿
2021-03-17 07:04:41
处于震荡状态,增益裕度和相位增益裕度,这两个参数的意义是什么,通俗地介绍这两个参数的意义,是如何根据这两个参数判断运放是否处在稳定状态?
在运放稳定性的基础上,可以做出对运放的补偿,补偿的原理是什么,是如何改变增益裕度和相位裕度的数量关系?
2024-05-06 22:09:04
芯片LT1431内部运放输出后的模拟电路是如何工作的?那个有两个发射极的三极管是什么样的器件?为什么它的补偿接在COLL和COMP之间?
2023-12-07 08:16:53
环内补偿运放反馈电阻并接反馈电容:----相位超前补偿(如下图显然补偿后0dB的频率后移,运放带宽扩大,即自激的频率点后移了)小电容叫做移相电容,防止运放自激的一般取0点几皮法到几十皮法几百皮法,看
2017-05-03 10:07:22
在集成运放的应用中,经过相位补偿的集成运放在大多数应用场合是能满足要求的。但在应用时,有时还会出现自激,这一般是由于下述原因所致。1、没有按集成运放使用说明中推荐的相位校正电路和参数值进行校正说明书
2018-11-05 13:10:45
本文首先讨论了运放的少量几个确定因素,最终逐步过渡到电路中经常使用但少有人理解的补偿技术。本文还简要介绍了补偿网络的严格定义,并集中讨论了文献中出现的可能冲突。
2021-04-07 06:10:37
如何减小高频运放的自激振荡?除了在反馈回路中并联电容的办法?
2023-04-26 14:41:23
面的技术含量能有多高,而我们能从中学到的技术又能有多少呢?本文只是从讲述原理出发,指导大家做个人人能掌控的电流源。本文主要就是设计到模拟部分的内容,而基本不涉及单片机,希望朋友能够从中学到点知识。 加速补偿
2013-01-03 18:34:59
分析零极点第4讲: 主极点补偿、闭环增益与环路增益的传递函数分析第5讲: 典型电路从传递函数、零极点的角度分析第6讲:运放驱动容性负载的补偿方法第7讲:运放输入端电容的问题及负反馈系统的基础内容1第8
2019-07-10 12:24:14
做比较器,多数达不到满幅输出,或比较后的边沿时间过长,因此设计中少用运放做比较器为佳。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)。运放可以接入负反馈
2021-01-20 16:12:37
等无源元件。
(3)优化稳定性:由于CFA的稳定性受反馈网络的影响较大,因此在设计过程中需要对稳定性进行优化。这可以通过选择合适的反馈网络元件、增加补偿电容或使用其他稳定性增强技术来实现。
总之,电流
2024-09-10 09:47:37
由于po位于0dB线之上造成,可想到的第一办法是去掉po. 去掉极点作用的基本方法是引入零点。 引入零点的最佳位置为Ro,Ro上并联电容Cs可为MOSFET输入端引入一个零点zo. 但Ro是运放
2018-11-29 11:32:13
请教一下运放为什么需要补偿电路呢?
2023-04-24 15:49:54
在一些运放搭建的电路,经常需要进行补偿,这里的补偿是指的是运放的频率补偿和相位补偿,除此之外还有其他什么补偿?
根据我之前查阅的资料,频率补偿和相位补偿的原理是,在运放电路的幅频特性曲线,将频率特性
2025-03-24 06:20:12
图中运放(U1)输出端的那个电容(C2)算运放的容性负载吗?
2018-12-24 09:36:28
可以用于PID补偿器吗?
问题2:以高精度运放为例,什么样的运放可以用于PID,应用场合中没有写明用于电源控制,是不是写有应用于滤波器的场合都可以用作补偿器,自己是新手,不太懂,谢谢。
从高精度运放
2024-09-02 08:20:41
运放漂移和调零,运放漂移和调零是什么意思
运放漂移和调零的定义漂移定义:在直流放大电路中,放大前极其微小的直流信号强
2010-03-09 16:23:14
10487 运放的自激和频率补偿是什么意思
运放的自激的定义如果把一个放大器装好之后,接通它们需要的直流电源,并使放大器的输入
2010-03-09 16:24:48
6747 给出了两种应用于两级CMOS 运算放大器的密勒补偿技术的比较,用共源共栅密勒补偿技术设计出的CMOS 运放与直接密勒补偿相比,具有更大的单位增益带宽、更大的摆率和更小的信号建立时
2012-02-15 11:09:50
78 为了让运放能够正常工作,电路中常在输入与输出之间加一相位补偿电容。
2016-12-26 14:58:36
1443 电子工程师都清楚,在设计运放电路的时候,为了让运放能够正常工作,电路中常在输入与输出之间加一相位补偿电容。那么对于运放补偿电容你们又真正的了解多少呢?本文主要给大家来详细的讲讲模拟技术之运放补偿电容问题。
2017-01-03 15:45:11
1790 
翻译: TI信号链工程师 Rickey Xiong (熊尧) 每个人都知道运放应该使用靠近运放供电管脚的退耦电容,对吗?但为什么要使用这个退耦电容呢?举个例子,如果没有合适的退耦,运放会更容易产生振荡。了解使用退耦电容的原因能够增加你对这个问题的理解和认知。
2017-04-08 04:10:33
14645 
运放的相位补偿为了让运放能够正常工作,电路中常在输入与输出之间加一相位补偿电容。1, 关于补偿电容理论计算有
2017-11-12 06:25:00
33225 运放补偿虽然很常见,但有时候也极具挑战性,尤其是在要求和约束条件超过设计师控制的情况下,设计师必须选择一种最优补偿技术之时。也许极具挑战性的原因之一是一般文献资料更多地专注于不同补偿技术之间的区别而
2017-11-16 16:36:09
15 运放是运算放大器的简称。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算,故得名“运算放大器”,此名称一直延续至今。运放是一个从功能的角度命名的电路
2017-11-27 15:39:35
90912 
运放补偿虽然很常见,但有时候也极具挑战性,尤其是在要求和约束条件超过设计师控制的情况下,设计师必须选择一种最优补偿技术之时。也许极具挑战性的原因之一是一般文献资料更多地专注于不同补偿技术之间的区别而
2017-12-05 11:07:52
3 运放补偿虽然很常见,但有时候也极具挑战性,尤其是在要求和约束条件超过设计师控制的情况下,设计师必须选择一种最优补偿技术之时。也许极具挑战性的原因之一是一般文献资料更多地专注于不同补偿技术之间的区别而
2018-01-08 09:02:47
5958 
为了让运放能够正常工作,电路中常在输入与输出之间加一相位补偿电容。本文浅析了运放补偿电容的作用及相关知识。 运放的相位补偿 为了让运放能够正常工作,电路中常在输入与输出之间加一相位补偿电容。
2018-02-12 15:16:00
8247 
在选择运放时应该知道自己的设计需求是什么,从而在运放参数表中来查找。一般来说在设计中需要考虑的问题包括1. 运放供电电压大小和方式选择;2.运放封装选择;3.运放反馈方式,即是VFA (电压反馈运放
2018-02-09 12:34:41
16476 
为了让运放能够正常工作,电路中常在输入与输出之间加一相位补偿电容。
2018-10-17 08:58:50
19147 
本文档的主要内容详细介绍的是运放中接电容有什么样的作用详细资料说明主要介绍的是:运放的超前补偿,运放的自激震荡,运放的相位补偿电容。
2018-12-29 08:00:00
60 防止振荡Rf和运放的输入电容及杂散电容形成极点,如果该极点在运放使用的频率范围内就可能使运放产生振荡
2020-04-06 10:13:00
30348 
在讨论运放补偿之前,首先搞清楚运放的两种最基本配置很重要,即同相(图1A)和反相(图1B)。已有大量文献资料介绍过这两种配置的闭环增益,并强调了闭环传输函数间的区别。
2020-08-26 15:29:01
5173 
运放的分类及特点 模拟运算放大器从诞生至今,已有40多年的历史了。最早的工艺是采用硅NPN工艺,后来改进为硅NPN-PNP工艺(后面称为标准硅工艺)。在结型场效应管技术成熟后,又进一步的加入了结型场效应管工艺。当MOS管技术成熟后,特别是
2022-12-07 10:00:44
1784 电子发烧友网为你提供运放设计:偏置电流如何补偿?相位补偿如何选择?容性负载该怎么处理?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-11 08:51:11
15 作者: TI专家Bruce Trump
翻译: TI信号链工程师 Rickey Xiong (熊尧)
每个人都知道运放应该使用靠近运放供电管脚的退耦电容,对吗?但为什么要使用这个退耦
2021-11-22 16:11:08
4459 基于电流采样运放的DCDC电源输出线损补偿电路的详细推导计算
2022-11-01 08:26:13
2 集成运放实质上是一种运算放大器。集成运放内部通常由多个晶体管、电阻器和电容器等元器件组成,这些元器件的连接方式和参数选择可以实现不同的放大和运算功能。
2023-02-23 11:07:28
4283 集成运放是利用外加电压来控制电流,从而实现放大和运算的功能。集成运放内部通常由多个晶体管、电阻器和电容器等元器件组成,这些元器件的连接方式和参数选择可以实现不同的放大和运算功能。
2023-02-23 11:12:28
2085 运放能很多功能,能变化出五花八门的电路!对于模拟电路来说,这个是很重要的知识!大学里能全面掌握运放知识的,只有几个学霸。大多数都是蒙混过关! 今天卧龙庄主看到几个运放电路,就分享给大家学习。因为
2023-05-30 10:03:06
1719 
定义:将运放输入端接地,理想运放输出为零,但实际的运放输出不为零。将实际运放的输出电压除以增益所得到的等效输入电压称为失调电压。
2023-07-08 14:27:33
11756 
运放选择的关键参数 运放是能够线性放大电压的电路,它可以将微弱的信号放大为一定程度的电压信号。在电子工程中,运放被广泛应用于模拟电路的设计中,包括滤波器、放大器、振荡器、比较器等。而运放的选择是成功
2023-08-27 14:49:57
4648 如何判断运放类型 运放作为电路中极为常见的元器件,它具有放大电压和电流的功能,广泛应用于信号获取、信号转换、滤波、调节和控制等领域。在实际的应用场景中,不同类型的运放往往有着不同的性能指标和适用范围
2023-08-27 14:55:09
4276 运放带宽与增益的关系是什么? 运放(Operational Amplifier,简称OP)是一种高增益、直流耦合、电压反馈放大器。在电路设计中,运放常用来实现各种信号放大、滤波、比较等功能。在进行
2023-09-17 17:14:20
6259 带有密勒补偿电容的两级运放的输出阻抗在不同频率下的变化是什么? 带有密勒补偿电容的两级运放的输出阻抗在不同频率下的变化是一个非常复杂并且受多种因素影响的问题。在接下来的文章中,我们将探讨这个问题,并
2023-09-17 17:14:28
2003 的运行。因此,本文将从运放偏置电流的产生、偏置电流的重要性以及提供偏置电流的方式等多个方面阐述有关运放偏置电流的知识和相关技术。 一、运放偏置电流的产生机理 运放的偏置电流是指其输入端所需的一定电流,这个电流
2023-10-23 10:23:55
3465 运放内部如何降低偏置电流?运放外部如何补偿偏置电流造成的影响? 一、运放内部如何降低偏置电流? 偏置电流是指运放输入端的偏流,它经常会引起许多问题,例如输入错误、输出偏移、温漂等。因此,在设计电路
2023-10-23 10:24:06
3321 CMOS运放的本质是电流镜? CMOS运放是一种非常重要的电路组件,已经被广泛地应用在模拟电路和数字电路中。在现代电子技术中,CMOS运放被用于信号放大、滤波、振荡、比较和其他各种应用。在本文
2023-10-23 10:29:08
2162 运放的基本分析方法 运放在有源滤波中的应用 运放是一种特殊的电子元件,其作用是将来自输入端的信号放大到输出端。运放内部具有多个放大器,以及其他小型电子元件,其内部结构和原理较为复杂。在电子电路中
2023-10-24 09:58:34
2180 运放系统稳定性原理 运放的频率补偿 运放系统稳定性原理 运放系统的稳定性是电路设计中的一个重要的问题,其中运放是一个主要的组成部分。稳定性问题的产生通常是由于反馈系统中存在非线性元素、相位滞后
2023-10-25 11:01:46
1795 解补偿运放是什么意思呢?解补偿运放为何可正常用于TIA配置呢? 解补偿运放是一种特殊的运放,其作用是将运放的失调电压进行补偿,以保证运放的高增益和稳定性能。在实际电路中,因为运放本身的缺陷、环境杂散
2023-10-29 11:29:41
1696 运放是什么?运放怎么选?运放应用有哪些“坑”? 运放(Operational Amplifier)简称Op Amp,是一种常见的电子元件,是电路中非常重要的放大器件之一。在各种电子产品中广泛应用,为
2023-10-29 11:39:51
3642 在给一个精密传感器模拟前端设计信号调理模块,是否应该使用轨到轨输入的运放? 在设计信号调理模块时,选择运放是一个非常关键的决定。在这篇文章中,我们将分析什么是轨到轨运放、何时需要使用轨到轨运放以及轨
2023-10-29 14:21:35
1013 运放失调电压修正方法 失调电压补偿方法 首先,我们需要了解什么是运放,以及失调电压的概念。运放(Operational Amplifier)是一种具有巨大增益和高输入电阻的电子器件,通常被用于信号
2023-11-06 10:19:57
5476 运放中容性负载该怎么处理? 运放(放大器)是电子电路中常用的一种器件,用于放大电压、电流或功率信号。在运放的输出端接入负载时,可能会导致容性负载的问题。容性负载指的是输出端接入具有一定容量的电容
2023-11-06 11:32:05
2615 请问运放产生噪声的原理是什么?怎么可以降低? 运放(Operational Amplifier,简称OP-AMP)是一种重要的电子元件,广泛应用于模拟和线性电路中。然而,在实际应用中,运放会生成一定
2023-11-09 15:38:32
3185 电压比较器中的运放与运算电路中的运放的主要区别? 电压比较器中的运放与运算电路中的运放在原理和应用上有一些区别。下面我们将详细讨论它们的区别。 1. 基本原理: 电压比较器中的运放被设计用于比较两个
2023-11-22 16:17:56
2100 运放的电源配置中是否需要负电压?在什么情况下运放需要负电压?何时可以不需要? 运放(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种重要的电子器件,在各个领域的电子电路设计中起着
2023-11-22 17:26:33
6760 在运放的设计和应用中,压摆率是一个非常重要的参数,它决定了运放的响应速度和稳定性。那么为什么运放需要有限的压摆率呢? 为了确保输出信号的稳定性,运算放大器(运放)通过使用补偿电容有意限制了输出摆动
2024-01-12 14:56:42
2134 
运放(Operational Amplifier)用于放大和处理模拟信号。在运放的设计和应用中,压摆率是一个非常重要的参数,它决定了运放的响应速度和稳定性。 压摆率是指运放在一定的时间内,输出信号
2024-01-12 15:12:25
2750 运放供电为什么要加滤波电容呢? 运放(简称Op Amp)是一种重要的电子元器件,广泛应用于电子电路中。在使用Op Amp进行信号放大、滤波、比较等操作时,为了提高稳定性和抑制噪声,我们通常会在运放
2024-02-04 09:41:01
2758 运放是指运算放大器,属于模拟电路的一种。运放是专门用来放大模拟信号的集成电路。它具有高增益、大带宽、高输入阻抗和低输出阻抗等特点,被广泛地应用于信号放大、滤波、积分、微分、比较和功率放大等电路中
2024-04-21 10:31:25
3390 运放(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、高输入阻抗和低输出阻抗的模拟集成电路。在实际应用中,运放的输出端常常需要并联较大的电容,以实现特定的功能。 运放
2024-08-07 10:21:42
2884 运放失调电压补偿是提高运放性能的重要手段之一。在实际应用中,运放失调电压的存在会对电路的精度和稳定性产生影响,因此需要采取一定的补偿方法来降低失调电压的影响。 温度补偿 温度补偿是一种常用的运放
2024-08-15 15:50:04
3822 运算放大器(Operational Amplifier,简称运放)是电子电路中至关重要的元件,广泛应用于信号放大、信号处理及模拟电路设计中。然而,在实际应用中,运放并非完全理想,其性能受到多种非理想
2024-08-23 09:54:57
2558 运算放大器(Operational Amplifier,简称运放)是电子电路中非常重要的元件,广泛应用于模拟信号处理、放大、滤波等领域。运放的性能优劣直接影响到整个电路的工作效果。下面将对运放的主要参数进行详细解析,以便更好地理解和应用运放。
2024-08-23 10:19:49
6380 时的性能至关重要。以下是对运放压摆率的详细解析,包括其定义、计算方法、影响因素、在实际应用中的重要性以及相关的技术细节。
2024-08-23 10:23:05
4612 运放,即运算放大器(Operational Amplifier),是一种具有高增益的集成电路,广泛应用于模拟信号处理领域。在运放型号中,不同的字母或数字组合通常代表不同的特性、功能或系列。然而,并非
2024-09-23 10:22:03
1675 在电子工程领域,运算放大器(运放)作为模拟信号处理的核心组件,其性能直接影响电路的整体表现。轨到轨运放(Rail-to-Rail Operational Amplifier, 简称RRIO)作为一类
2025-01-30 16:29:00
3022 现象,若未及时发现,可能引发设备故障甚至系统停电事故。电容补偿柜局放监测系统通过实时检测局部放电信号,为设备安全运行提供科学预警,成为电力运维领域的重要技术支撑。局
2025-10-30 14:09:08
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