运算放大器

运算放大器(Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种高增益、直流耦合的电子放大器,通常用于放大电压信号。它是电子电路中最常见的基本模块之一,具有许多应用,包括信号放大、滤波、比较、积分和微分等。

用户指南:运算放大器规格参数的应用和测试

鉴于运算放大器的规格参数并无既定的标准,本文将讨论ADI公司用来定义运算放大器特性的术语,同时探讨在将已发布数据应用于实际电路时需要注意的限制事项。我们将尽量给出用量来测量这些参数的测试电路。尽管这些测试电路适用于多种运算放大器,但是,像FET、斩波稳定或超快响应放大器之类的特殊放大器可能要求采用不同的测试方法来测量期规格参数。

【视频】单极点滤波器如何与运算放大器配合使用

白板演示系列: ADI Matt Duff讲解如何将单极点滤波器与运算放大器配合使用。

【视频】ADA4530-1静电计运算放大器:测量fA电流

该演示利用ADA4530-1运算放大器业界领先的超低(亚fA级)输入偏置电流性能,以测量光敏发光材料射出的电子流。采用ADA4530-1的可购买微型电流表系统板展现了板级超低泄漏设计技术。

差分驱动器分析

差分驱动器可以由单端或差分信号驱动。本教程利用无端接或端接信号源分析这两种情况。

情形1:差分输入、无端接信号源

图1显示一个差分驱动器由一个平衡的无端接信号源驱动。这种情况通常是针对低阻抗信号源,信号源与驱动器之间的连接距离非常短。

利用创造性补偿实现小型放大器驱动200 mW负载

作者:Mark Reisiger

概述

在低压高速系统中利用快速轨到轨运算放大器减少设计限制



作者:Eamon Nash

不断降低系统功耗的要求以及减少系统中电源电压数量的期望推动着业界向更低电源电压这一趋势发展。降低电源电压、减少电源数量具有明显的优势。其一是可以降低系统功耗,同时还能节省空间。降低总功耗的另一好处在于,将来系统中可能不再需要冷却风扇。

利用DAC、运算放大器和 MOSFET晶体管构建多功能高精度可编程电流源



电路功能与优势

数字控制电流源在许多应用中至关重要,如电源管理、电磁阀控制、电机控制、阻抗测量、传感器激励和脉搏血氧仪等。本文介绍三种利用 DAC、运算放大器和 MOSFET 晶体管构建支持串行接口数字控制的电流源。

运算放大器的“最大电源电流” 规格



作者:Harry Holt,ADI公司应用工程师

内容提要

利用DAC、运算放大器和MOSFET晶体管构建多功能高精度可编程电流源



电路功能与优势

数字控制电流源在许多应用中至关重要,如电源管理、电磁阀控制、电机控制、阻抗测量、传感器激励和脉搏血氧仪等。本文介绍三种利用 DAC、运算放大器和 MOSFET 晶体管构建支持串行接口数字控制的电流源。

【在线研讨会讲义PPT下载】玩转运算放大器?



运算放大器是最常见的线性设计构建模块之一。想要玩转运算放大器,掌握其基础知识并吃透其原理是一门必修课!

ADI举办的在线研讨会【运算放大器的基础知识】,与大家讨论了运算放大器结构,介绍基本规格并回顾一些用于补偿运算放大器限制的技术以及如何根据具体应用选择运算放大器。