当前位置:维库电子市场网>IC>OP177 更新时间:2024-09-25 01:30:41

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OP177价格行情

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OP177中文资料

  • 基于FPGA与色敏传感器的颜色识别系统

    块 图2是模拟部分制成pcb后的实物图。选取了有代表性的红、绿、蓝3种颜色,分别用相应颜色的发光二极管来代表。使颜色识别系统有充足的光线照射,便于探测。 色敏传感器负责把不同颜色的光信号转换成电流信号,但是电流信号只是几十到几百na的数量级,需要放大电路来放大到所需要的程度。不同颜色产生的微弱电流信号传送到对应的线路通道上,通过以下3级放大,把na级的电流信号转换成v级的电压信号。具体电路如图3所示。 ①第1级是在电流放大的模式下工作,运放选用高精度、低噪声的高精密运放op177。经过放大的信号大致能达到几十mv。这个幅度的电压还太小,不能输入到数字系统,因此还要对电压信号进行进一步的放大。 ②第2级放大为同相的电压放大,选用高精度的集成运放op07。放大后的电压幅度大致为几百mv,且放大的输出为负。 ③第3级放大要采用反相的电压放大,运放同样选用op07。输出的信号幅度为几伏,能够满足输入数字系统的要求。 3.3 滤波模块 经过放大后的直流信号,因为有噪声的干扰,还有一些毛刺。经过查阅参考文献和实际的实验测试,最终采用20 hz二阶有源低通滤波

  • 运算放大器之开环增益

    测量的电压,具体取决于vos的预期值。 图2:测量开环增益非线性的电路 ±10 v斜波发生器输出乘以–1的信号增益后,会使得运算放大器输出电压vx在+10 v到–10 v之间摆动。因为失调电压添加了增益系数,所以需要增加失调调整电位计,将初始输出失调设置为零。选择的电阻值可以抵消高达±10 mv的输入失调电压。电位计的每一端都应采用稳定的10 v基准电压源(如ad688),以防止输出漂移。还应注意,由于开环增益的转折频率较低,斜坡发生器频率必须很低,可能不超过1hz的几分之一(例如,op177为0.1hz)。 图2右侧的坐标图所示为vy与vx的关系图。如果不存在增益非线性,则图中所示应为斜率不变的直线,avol按以下公式计算: 如果存在非线性,avol会随着输出信号变化而动态变化。开环增益非线性的近似值根据输出电压范围内的avol最大值和最小值计算,公式如下: 闭环增益非线性用开环增益非线性乘以噪声增益ng计算得出,公式如下: 理想状态下,vos和vx的关系图是一条斜率不变的直线,斜率的倒数为开环增益avol.斜率为零的水平线表示开环增益无限大。实

  • 传感器电路的低噪声信号调理(第二部分)

    个重复的过程,首先考虑放大器的工作区:宽带或1/f。接着,挑 选合适的有源器件,设计最佳的噪声特性。在放大器周围放置无源器件,并限制带宽。然 后分析非噪声需求,如输入阻抗、电源电流和开环增益。如果没有达到噪声指标,则重复 这一过程,直到获得可以接受的解决方案为止。 运算放大器的选择 在一些情况下,宽带噪声为22 nv/rt-hz 的运算放大器可能优于宽带噪声为10 nv/rt-hz 的 器件。如果传感器工作在极低的频率下,那么,具有低1/f 噪声的放大器可能是最好的。 adi 公司的op177 等标准放大器的噪声频谱密度类似于图2 左侧的曲线。而自稳零放大器 能连续校准输入端随时间和温度的变化而出现的任意误差。由于1/f 噪声渐进的逼近直 流,放大器也能校准这一误差。图2 中间的图示出,第一代自稳零放大器不表现出1/f 噪 声,因而适用于低频传感器信号调理。图2 右侧的图示出,第二代自稳零放大器具有较低 的宽带噪声(22 nv/rt-hz),通过pspice 宏模型能精确的仿真放大器电压噪声,显示出 1/f 噪声已被消除。 点此下载全文pdf资料:传感器电路的低噪声信号调理(第

  • 差动放大器构成精密电流源的核心

    电容和二极管;长距离信息传输广泛使用电流源来驱动4ma至20ma电流环路。 图1 差动放大器和运算放大器构成精密电流源 精密电流源传统上采用运算放大器、电阻和其它分立器件构建,但存在尺寸、精度和温度漂移等方面的不足。现在,高精度、低功耗、低成本集成差动放大器(例如ad8276)的出现,使得尺寸更小、性能更高的电流源变成现实,如图1所示。反馈缓冲器使用低失调、低偏置电流放大器,例如ad8538、ad8603、ad8605、ad8628、ad8655、ad8661、ad8663、op177或op1177,具体取决于所需电流范围。 输出电流可以通过下式计算: 最大输出电流受以下因素限制:运算放大器输入范围、差动放大器输出范围以及差动放大器sense引脚电压范围。必须满足下列三个条件: sense引脚可以耐受几乎为电源两倍的电压,因此第二个限制条件相当宽松。2.5v至36v的宽电源电压范围使得ad8276成为许多应用的理想之选。a级和b级的最大增益误差分别为0.05%和0.02%,因此电流源精度最高可达0.02%。 配置变化 对于可以接受

  • 微弱信号调理电路和模数转换电路的探讨

    压信 号经适当放大,为下一步同步解调作好准备;u3(ad797)运算放大器组成的移相电路,其作用是使调制 信号和解调信号同步;本传感器调理电路的同步解调器所采用的芯片为 美国 ad 公司生产的平衡解调 器u5 (ad630),所谓 平衡解调器是指:调制信号被解调出的结果只和调制信号的相位、频率有关而 和调制信号的幅值无关;经u5 同步解调出的电压信号就是反应振动加速度大小的信号;u9( op137) 运算放大器组成二阶有源低通滤波器,电压信号经二阶低通滤波器,滤除信号中高频噪音成份;u10 ( op177)运算放大器组成 跟随器,信号经 调整, 跟随输出。u7 (op137) 运算放大器组成反馈 agc 回路,将振动加速度信号的输出信号比例后反馈回源极,使动极板产生和加速度方向相反的静电力, 目的是增加加速度计的灵敏度和带宽。该套加速度计的分辨率为 2-18。 图 六 交直流激励差分电容振动加速度传感器调理电路: (注:激励信号采用正弦交流信号而不用方波信号,是因为方波信号为离散信号没有连续性, 解调时易产生尖顶脉冲过冲杂波,该尖顶脉冲过冲杂波不易滤除,贯穿整个电路,影响电路

  • OP177

    OP177引脚图超低失调电压:TA=25℃,25μV(最大值);优良的失调电压漂移0.1μV/℃(最大值);优良的开环增益和增益线性:12V/μV(典型值);CMRR:130dB(最大值);PSRR:115dB(最大值);低电源电流2.0mA(最大值);符合业界标准的精密运算放大器插座

  • 直流电压控制量程切换电路图

    信号,它使增益在不同量程进行切换,即0≤us<10v时增益为100倍,2v≤us<4v时增益为50倍,4v≤uc<8v时增益为10倍,8v≤us<10v时增益为1倍等。 增益控制由光电耦合器tlp521-1和模拟开关adg201a进行。光电耦合器使电平判断电路与可编程增益放大器进行电气隔离,使电路工作稳定。电平判断电 路采用单电源工作的运算放大器a1~a3,可采用njm2904、njm2902和μpc451等,a4也可以不用。 可编程增益放大器a5可采用失调电压小的ad707、op177和lt1012等均可。r1~r6总电阻值为5kω以下,因为它是a5的负载,过小,则输出电压低,发热和温度的影响发生漂移。电阻值过大,开关断开时发生截止电流的影响。 模拟开关选用控制信号低电平时开关接通的类型,例如,adg201a、nju201a、nju7301等,也可以选用导通电阻为1ω以下的光电mos固态继电器。 欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)

  • 请教OP177的问题

    请教op177的问题为什么反相端的电压为零啊,偶是菜鸟望高手多指点一下有关运放的知识啊.先对此表示感谢啊,下面是电路图,偶用的是op177

  • 我现在想用运放放大1000倍,可以不?

    op177专用的 http://bbs.21ic.com/upfiles/img/200686225011442.rar

  • 帮我看看这个电路???

    帮我看看这个电路???这个是10倍直流放大电路,op177有什么作用???谢谢!!

  • 运放op07谁用过?它的替代芯片是op177还是op117?

    运放op07谁用过?它的替代芯片是op177还是op117?如题

  • 峰值保持电路的问题,大家一起来讨论一下(有电路图和波形图)

    峰值保持电路的问题,大家一起来讨论一下(有电路图和波形图)这个图是op177 datasheet中的例图,由于找不到相关元件,运放用lf356代替,2n930用1n4148代替,放电的mos管用9013代替,实际搭建这个电路后测试发现他保持的峰值比实际的要大.保持电容用10n,小了保持时间不够.黄线是原始输入波形,绿线是原始波形分压1/5后经此电路后输出的波形.本来的绿波型比现在的还要高,在图中达叉处串入一个470欧电阻后有所改善..但不稳定,有时两个波形一样高,有时绿线高.这个电路我是用来测量一个感性负载在刚上电时负载两端尖峰电压的.我的目的是要每次负载上电时将最大值真实保持下来.大家用过这个电路没有,或是有更好的方法?

OP177替代型号

OP162 OP1177 OP117 OP113 OP10 OP07DP OP07D OP07CS OP07-CP OP-07CP

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