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ad811供应商优质现货

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ad811价格行情

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历史最低报价:¥6.0000 历史最高报价:¥200.0000 历史平均报价:¥33.9062

ad811中文资料

  • 基于AD603的直流宽带放大器设计

    益、低噪声的程控直流宽带放大器。 1 系统设计 1.1 技术指标 输入电阻ri≥50ω;输入电压有效值ui≤10mv;带宽0~10mhz,0~9mhz范围内,增益起伏小于等于1db;程控增益40db和60db,以5db步进;在60db放大,带载50ω时,最大输出10v,且无明显失真。 1.2 总体设计 宽带直流放大器的实现原理框图如图1所示。该系统主要由宽带运放级联组成,输入信号经由ad603及外围电路构成的放大网络输出,输出增益为36.5db,带宽15.6m,再由ad811放大,两级可实现40db增益,在0~10mhz范围内无明显失真。经ad811放大电路放大的信号再经过ad829实现60db增益,输出电压有效值10v,信号经过ad829之后进入扩流电路,实现带载50ω电阻。单片机mega16通过dac0832来控制预置增益,编程实现步进增益5db,实时液晶显示。 图1 总体设计框图 1.3 单元电路分析与参数计算 1.3.1 前置放大电路分析与设计 ad603是一款8引脚的高增益、带宽可调放大器,带宽最大为90mhz.在-1~+41db的

  • 基于VCA822的可编程增益放大器

    db,一档衰减24 db,由模拟开关max333控制选通。最后利用电流型、高摆率的运算放大器ad8l1和分立元件设计的后级推挽功放实现功率放大,放大倍数g为+4,并增大负载能力。电路实现原理图如图3所示。 为了提高电路的稳定性,此电路采用一系列的抗干扰措施。其中包括每片器件的供电部分采用4.7μf和104 pf的电容进行电源滤波,各级放大器间的信号输入输出采用屏蔽线进行连接,数字地和模拟地之间采用电感隔离。 2.4 后级功率放大电路 为了增加系统负载能力,考虑到运算放大器ad811自身负载驱动能力的限制,这里选用ad8l1配合高频中小型功率对管2n3904(npn型)和2n3906(pnp型)(两功率管特征频率ft=300 mhz)搭建0cl功率放大器。前级由ad811组成同相放大器,放大倍数为av=1+rf/r3;后级选用功率对管扩流构成甲乙类功率推挽输出形式提供负载驱动电流。经实验测试,输出端接50 ω负载时,无失真的最大输出电压峰对峰值达到18 v。电路原理图如图4所示。 2.5 数字检波 本设计中的峰值检波电路基于信号频谱搬移理论,由于a/d转换器

  • 基于Nios II与LabVIEW的任意波形系统的设计和实现

    060个逻辑单元和288kbit的ram。它提供了全功能的锁相环(pll),altera的nios ii嵌入式处理器的ip资源可以用于cyclone系列fpga的开发。nios ii系统通过串口与其他rs232设备相连,要遵循rs232c标准中定义的电平规范,不能直接使用fpga i/o端口上的lvttl(一般为3.3v)电平,需要有电平转换芯片来完成从lvttl电平到rs232c电平的转换。电平转换芯片采用了sp3232eca芯片。d/a转换部分电路如图3所示,由ad768芯片结合起缓冲作用的ad811来完成。为了达到最终±10v的输出电压,在ad811的输出端添加了功放芯片lm318d进行电压放大。 3 fpga芯片中nios ii系统硬件部分的构建 fpga芯片总体设计如图4所示。根据所设计的任意波形发生器的要求,在quartus ii的sopc builder中构建nios ii系统。该系统包括以下组件: (1)nios ii标准型内核。不选用硬件乘法器,指令缓存为4kb,选用level 1的调试模式。这种内核约占1 200个le(逻辑单元)。 (2)pio接口。系

  • 正弦信号发生器设计方案

    两条控制线给出基带序列信号,就能相应输出psk和ask信号。 fpga内部dds调频电路由分频器、累加器、rom和ad985l时序控制电路构成。分频器用于得到20 khz的信号,作为ad985l控制字的切换频率;rom中存储了1 khz的正弦波表,接收累加器给出的控制字切换信号,同时向ad985l时序控制模块发送频偏控制字;ad985l时序控制电路根据中心频率并结合频偏控制字向ad985l器件发送频率控制字,以实现dds调频。 功率放大电路由adi公司的高速运算放大器ad811和t1公司的缓冲器buf*构成,如图4所示。ad8ll采用同相放大器接法,将输入信号放大到电压峰峰值为6 v;后级缓冲电路用于提供足够的输出电流,使负载的输出电压峰值稳定在6 v。由于ad81l的输出电流较大,所以在ad811与缓冲器之间串接了一只l kω的电阻用于限流。电路调试时发现.输出高频信号有衰减。经过分析获知,主要原因在于后级缓冲器有8 pf的等效输入电容(见图4中虚线),该电容影响电路的高频响应。于是在ad811输出与buf*输入之间接入了 一只330nf的补偿电容,补偿后的电路高频

  • 基于DSP和DDS的三维感应测井高频信号源实现

    由于dds技术含有上述噪声,所以必须在d/a转换器之后接滤波电路。这里采用二阶压控电压源低通滤波电路,其特点是输入阻抗高,输出阻抗低。二阶压控电压源低通滤波电路如图5所示。 图5 二阶压控低通滤波电路 本设计的截止频率为20khz,选择c=0.047?f,经计算得r=12.305kω ,r1=16.651kω , rf=9.757kω 。利用上述的电路和参数验证,达到了阻带衰减速度快,相位呈线性的理想效果。 高频放大电路 为增大ad9834 输出信号幅值,采用高频运放ad811进行信号放大,它具有高速、高频、宽频带、低噪声等优异特性。但考虑到输出信号幅值随频率增大而减小,系统采用数控电位计x9c102 来实现可变增益放大,即依据输出信号频率的不同来改变数控电位计的值,以改变增益。可变增益放大器原理图如图6所示。 图6 可变增益放大器原理图 软件实现 软件流程图如图7所示,主要包括复位、初始化、写频率字和控制字等部分。初始化部分主要包括对dsp的spi串行口初始化及配置和对dds的初始化。本设计把adsp21992作为主机,通过设置spictl寄存

  • AD811

    AD811引脚图0.05A/45V;高速:140MHz带宽(3dB,G=+1),120MHz带宽(3dB,G=+2),35MHz带宽(0.1dB,G=+2),2500V/μs转换率,0.1%的建立时间为25ns(用于2V阶跃),0.01%的建立时间为65ns(用于10V阶跃);优良的视频性能(RL=150);0.01%差分增益,0.01°差分相位,电压噪声为1.9nV/√Hz;在10MHz时低失真:THD=-74dB;优良的直流精度:3mV最大输入失调电压;灵活操作:±5V和±15V操作;±2.3V输出摆幅输入75Ω负载(VS=±5V)

  • 基于AD811芯片设计快速复合放大器

    ad811 通用参数:0.05a/45v;高速:140mhz带宽(3db,g=+1),120mhz带宽(3db,g=+2),35mhz带宽(0.1db,g=+2),2500v/μs转换率,0.1%的建立时间为25ns(用于2v阶跃),0.01%的建立时间为65ns(用于10v阶跃);优良的视频性能(rl=150);0.01%差分增益,0.01°差分相位,电压噪声为1.9nv/√hz;在10mhz时低失真:thd=-74db;优良的直流精度:3mv最大输入失调电压;灵活操作:±5v和±15v操作;±2.3v输出摆幅输入75ω负载(vs=±5v)。 快速ad811的增益是ad797的2倍,这样较慢的放大器只需转换整个输出幅度的一串,图所示的元件值。此电路的thd值比-90db的thd要好,输出信号为5v、500khz。如果输入为100khz的正弦波,电路可驱动600ω负载的电平有效值为3v。且thd值低于-109db、而对于10ω负载,thd值低于-17db。 来源:admin

  • 快速复合放大器

    ad797是一个超低音,低失真的运算放大器,它和运算放大器ad811一起,可提供高宽带和100毫安输出驱动能力。当用来驱动高分辨率模数转换器和自动测试设备的系统时,复合放大器的效果不错。 来源:zhenglili

  • 稳定的函数发生器电路

    相关元件pdf下载:ad817 ad811 ad829

  • 运放的主要参数及其如何选择?

    运放的主要参数及其如何选择?以前一直用ad568和ad846组成12位的一个da变换电路。后来想用ad811来代替ad846,但不知如何其ad811特别烫,而换成ad846就完全正常,正tmd的不只沙原因,还请各位大虾予以指点和帮助!3q!!!注:ad811是电流型,其skew rate远大于ad811,并且其供电电压都一致为15伏,前端ad568的最大电流输出为10.24ma。

  • 请教一个交流信号放大、衰减及测量的电路

    请教一个交流信号放大、衰减及测量的电路有一个交流信号,峰峰值为2v,频率范围有点广,2hz~2mhz。我需要将它放大到峰峰值14.14v(即有效值5v),之后接一个可调的衰减电路,然后测量电压。1、由于频率比较宽,用什么运放比较好?我查到ad811和ad8055频带都比较宽,不知道哪个更合适点?或者有没有其它更加合适的芯片?还有跟低频相比在搭电路时有没有需要注意的地方?2、衰减部分采用电阻分压,没具体搭过电路,还不知道会出现什么问题,^_^3、直接测交流用真有效值芯片如ad637之类成本太高了点,准备先把它变成直流后接adc。但是如果用二极管检波对电容充电会有一个管压降,那样的话就很难测0.7v以下的电压了,请教有没有合适的补偿电路啊?请路过的高手不吝指点,谢谢!!!ps:这是我设计的一个信号发射器的输出部分,所以频率范围比较宽,还要放大衰减什么的~~ps:突然发现似乎ad812比811更便宜,-.-b

  • 请教一个交流信号放大,衰减及测量的电路

    请教一个交流信号放大,衰减及测量的电路有一个交流信号,峰峰值为2v,频率范围有点广,2hz~2mhz。我需要将它放大到峰峰值14.14v(即有效值5v),之后接一个可调的衰减电路,然后测量电压。1、由于频率比较宽,用什么运放比较好?我查到ad811和ad8055频带都比较宽,不知道哪个更合适点?或者有没有其它更加合适的芯片?还有跟低频相比在搭电路时有没有需要注意的地方?2、衰减部分采用电阻分压,没具体搭过电路,还不知道会出现什么问题,^_^3、直接测交流用真有效值芯片如ad637之类成本太高了点,准备先把它变成直流后接adc。但是如果用二极管检波对电容充电会有一个管压降,那样的话就很难测0.7v以下的电压了,请教有没有合适的补偿电路啊?请路过的高手不吝指点,谢谢!!!ps:这是我设计的一个信号发射器的输出部分,所以频率范围比较宽,还要放大衰减什么的~~ps:突然发现似乎ad812比811更便宜,-.-b

  • 请教40MHz的正弦波转化成TTL电平!!!

    再请教请教高手用视频放大器作为比较器可以吗,应该注意什么问题?我用视频放大器ad811(带宽满足要求)设计成过零比较器,输出和lm361查不多,测试输入端信号都满足要求,不知道是什么问题,请高手指教。不过有一款芯片max好象可以满足该要求,不过目前没有买到该芯片。

  • 求助如何设计多路信号发生器(推荐设计芯片)

    信号发生器用dds芯片作,ad9851,我用过,很简单的,再用ad811进行功率放大。不过就是贵了点。像icl8038,max038都可以的。

ad811替代型号

AD810AR-REEL AD8108 AD810 AD8099ARD AD8099 AD8092AR-REEL AD8092AR AD8091ART-REEL7 AD8091 AD8079BR-REEL

AD8111 AD8115 AD8117 AD8118 AD812 AD8128 AD8129 AD812AR AD813 AD8130

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ADE7763ARSZ ATM39B-556757 ADM811SART-REEL7 AOT264L AAT4610AIJS-1-T1 AD8075ARUZ-REEL7 AT24C32AN-10SU-2.7 AD586BRZ AD1885JST AD8056AR

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