当前位置:维库电子市场网>IC>OP4177 更新时间:2024-09-23 22:32:41

OP4177供应商优质现货

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OP4177价格行情

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OP4177中文资料

  • ADI公司双极性四通道运算放大器OP4177及其应用(图)

    op4177是adi公司工业标准op07系列运放的第四代产品,是新推出的一款具有低输入偏置电流、低输出失调电压、低温漂、低噪声、高精度的高性能四通道运算放大器,这些性能使其在微弱信号的放大和滤波等许多电路上具有广泛的应用。op4177可采用±2.5~ ±15v双电源供电,±2.5v的低供电电压使其由电池供电即可正常稳定的工作,也就为其应用于便携式仪器提供了便利条件。然而,op4177为双极性运放,在便携式仪器中需要两套电池系统供电,这样就增加了系统的复杂性、成本和不稳定因素。基于以上问题,笔者利用开关电容变换电压转换器max1681设计了一个简单的电压转换电路。在由原来电池得到的正极性电压的基础上,通过开关电容转换器实现dc/dc变换,得到负极性电压,仅用一个芯片就实现了由一套电池输出正负双极性电压的目的。 op4177概述 op4177具有低输入偏置电流,最大仅为2na;具有低输出失调电压,最大仅为60μv;还具有很低的噪声,一般为8na/√hz。它在高精度、低噪声的基础上完美的融合了低输入偏置电流和低输出失调电压技术,即使在高达125℃的恶劣环境下,仍具有相当稳定可靠的性能。

  • 基于ADuC841的膜片钳放大器的设计

    压为500μv。图4给出了电路的具体实现方法。 当使用膜片钳放大器对细胞膜离子通道电流进行记录时,由于电极输入端存在杂散的电极电容cp、细胞膜电容cm和电极输入端至细胞膜之间的串联电阻rs,因此给箝制电压vc端施加阶跃电压时,必将引起cp、cm的暂态充电电流和rs上的压降,其充电电流通过电阻rf,导通输出电压产生动态误差,同时可能使放大器饱和,导致不能正常工作,为校正这些误差,必须采取相应的补偿措施。图5给出了阻容补偿电路的电路图,该电路中的放大器均采用adi公司的op4177,op4177内部集成了四个运放,采用5v供电,可以和电路的其他部分统一供电,它的失调电压为60μv、偏置电流为2na,噪声低,能够满足设计要求。 其中电极电位vp是串联电阻补偿信号v1与修正后的控制电压10vc'之和经过两个电阻组成的1/10衰减电路实现的。a6输出的电压经一个电位器后进入跟随器。然后通过1pf的电容实现快电容补偿,其中电位器可以实现补偿的调节,使电路灵活方便,慢电容补偿信号是vc'经过由a3、a4和a5组成的状态变量环而获得,预测注入电流在rs上产生的误差电压v2也由状

  • 一种新型膜片钳放大器系统的设计

    或±2.5到±13v均可;最大的失调电压为500mv。图3中给出了具体电路。 当使用膜片钳放大器对细胞膜离子通道电流进行记录时,由于电极输入端存在杂散的电极电容cp、细胞膜电容cm和电极输入端至细胞膜之间的串联电阻rs;若钳制电压vc端施加阶跃电压时,必将引起cp、cm的暂态充电电流和rs上的压降,其充电电流通过电阻rf,导致输出电压产生动态误差,同时可能使放大器饱和,以致不能正常工作,为校正这些误差必须采用相应的补偿措施。图4示出阻容补偿电路的电路图。本电路中的放大器均采用的是adi公司的op4177 ,op4177内部集成了四个运放,采用5v供电,可以和电路的其他部分统一供电,它的失调电压为60mv、偏置电流为2na,噪声很低,能够很好的满足设计的要求。 其中电极电位vp是串联电阻补偿信号v1与修正后的控制电压10 vc之和经过两个电阻组成的十分之一衰减电路实现。a6输出的电压经一个电位器后进入跟随器,然后通过一个1pf的电容实现快电容补偿。其中电位器可以实现补偿调节,使电路灵活方便。慢电容补偿信号是由vc经过由a3,a4和a5所组成的状态变量环而获得。预测注入电流在rs上所产生的误差电压

  • OP4177

    OP4177引脚图低失调电压:60μV(最大值);非常低的失调电压漂移:0.7μV/℃(最大值);低输入偏置电流:2nA(最大值);低噪声:8nV/√Hz(典型值);CMRR,PSRR和开环电压增益(Avo)>120dB(最小值);低电源电流:每放大器400pA;双电源操作:±2.5~±15V;单位增益稳定;无反相;对于超过电源电压的输入采用内部保护

  • 基于ADuC841的膜片钳放大器的设计

    大失调电压为500μv。图4给出了电路的具体实现方法。 当使用膜片钳放大器对细胞膜离子通道电流进行记录时,由于电极输入端存在杂散的电极电容cp、细胞膜电容cm和电极输入端至细胞膜之间的串联电阻rs,因此给箝制电压vc端施加阶跃电压时,必将引起cp、cm的暂态充电电流和rs上的压降,其充电电流通过电阻rf,导通输出电压产生动态误差,同时可能使放大器饱和,导致不能正常工作,为校正这些误差,必须采取相应的补偿措施。图5给出了阻容补偿电路的电路图,该电路中的放大器均采用adi公司的op4177,op4177内部集成了四个运放,采用5v供电,可以和电路的其他部分统一供电,它的失调电压为60μv、偏置电流为2na,噪声低,能够满足设计要求。其中电极电位vp是串联电阻补偿信号v1与修正后的控制电压10vc'之和经过两个电阻组成的1/10衰减电路实现的。a6输出的电压经一个电位器后进入跟随器。然后通过1pf的电容实现快电容补偿,其中电位器可以实现补偿的调节,使电路灵活方便,慢电容补偿信号是vc'经过由a3、a4和a5组成的状态变量环而获得,预测注入电流在rs上产生的误差电压v2也由状态变量环

  • 请教大侠,为什么这个采样保持电路的输出随着时间一直增大

    请教大侠,为什么这个采样保持电路的输出随着时间一直增大我在电路里用到一个模拟开关mc4016,一个瓷片电容224,一个运放op4177,搭成一个采样保持电路,目的是去掉电路上的静态偏置电压,使得整个电路正常工作时只取有效信号。我认为电路的采样速度不重要,只需要op4177能够正常输出静态时电容上的电压信号就行。结果却是模拟开关关断后,op4177的输出随着时间不停的涨,虽然是几十mv级,可是却严重的影响了整个电路的输出,因为我后面接的是积分电路。那位大侠能解释一下?是模拟开关有漏电流吗,可是op4177输出的电压比模拟开关关断前的都大,为什么?

  • 积分电路中选择放大器的原则?

    我是沈阳的我将op4177换为tl084,bias电流只有30pa,还是不可以。

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