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ca3140供应商优质现货

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历史最低报价:¥0.9000 历史最高报价:¥15.0000 历史平均报价:¥3.6452

ca3140中文资料

  • 基于LPC2134的多道脉冲幅度分析器设计

    一般为几个μs,因此,要求放大器的频带宽度为1~2mhz。 第三是放大器的噪声。考虑到来自前放的信号幅度比较小,要求选用的放大器的输入噪声应尽可能的小。一般地,选用低噪声的运算放大器组件可以有效减少电路内部固有的噪声。 另外,诸如放大器的输入阻抗、抗计数过载、放大器的稳定性、功耗等,在电路设计和调试时也应予以考虑。由于α脉冲信号通过整形后大概有1~2个微秒的脉冲宽,γ脉冲信号通过整形后大概有3~5个微秒的脉冲宽,所以,在选用运算放大器时,要考虑到运放的转换速度。本系统的运算放大器选用ca3140,该器件具有输入阻抗高、噪声低、功耗小、温漂小等特点。 2.2 峰值检测电路 峰值检测电路由甄别电路和控制电路两部分构成,甄别电路的作用是检测信号时序,控制电路则根据甄别电路的时序对模拟开关、adc转换进行控制。控制电路必须跟甄别电路的时序严格结合在一起,才能完成峰值检测任务。 由于核辐射探测器输出的脉冲信号幅度和入射粒子的能量成正比,因此,测量这些脉冲的幅度,就可以知道辐射的能量。可见,脉冲幅度测量技术在核能谱测量中是一个重要的问题。甄别电路需要解决三个与信号相关的信息:一是

  • 基于SOC 单片机的pH 值检测与控制

    0是集成的混合信号片上系统,具有与mcs-51内核及指令集完全兼容的微控制器,除了具有标准8051 的数字外设部件之外,片内还集成了数据采集和控制系统中常用的模拟部件和其它数字外设及功能部件。设计中采用了c8051f020 提供的12 位a/d、d/a,能有满足设计要求。ph 检测控制电路框图如图1 所示。 图 1 ph 检测控制电路的框图 1.1 ph值信号放大电路设计 设计中采用ph复合玻璃电极,由于ph测量电极内阻大,要求前置放大器有较高的输入阻抗,设计中选用运放ca3140,它具有输入阻抗高、低偏置电流、低噪声、高增益等特点,主要用来完成阻抗匹配、降低测量噪声、提高系统稳定性等。ph值信号放大电路如图2所示。 图2 ph值信号放大电路 1.2 ph值信号放大电路抗干扰设计 由于信号调理电路很容易受到其他信号的干扰,主要表现为工频干扰,不仅仅是50hz,50hz的整数倍谐波频率的干扰也不能忽视,其幅值比50hz的干扰小。另外,50hz工频干扰漂移的存在使得包括这个范围的频率都应视为工频干扰。对于谐波的干扰可通过低通滤波器去掉,而要去掉49.

  • 基于XMEGA的便携式电解质分析仪的设计

    显示部分采用320x240通用的lcd,直接由atxmega128al总线驱动,为用户提供更多直观信息,也使操作更方便。嵌入式微型打印机采用迅普公司的微型热敏打印机,便于野外现场输出文档型资料,也直接由atxmegal28a1的总线驱动。 2.1 传感器调理放大电路 该分析仪的样品液经高分子膜传感器测量后得到的电信号的幅度很小,在-250~250 mv之间,无法直接进行a/d转换。因此,需要对这些模拟信号进行调理放大处理。在电路的设计上,为了与离子选择电极的高内阻相匹配,采用ca3140集成运算放大器作为一级放大,二级放大采用高精度低漂移的hal7741运算放大器。 如图2所示,采用3个运算放大器组成的测量放大电路,前段有2个高输入阻抗的ca3140构成差动输入。后端的hal7741实际上是一差动跟随器,其增益近似为1。为了保证放大器的精度,负反馈电阻选择高精度低温漂的精密电阻,且电路闭环增益不太大。同时为防止电路板表面的漏电流,对电路板进行了局部镂空。为了能在野外恶劣环境下工作,对电路板还进行了防潮处理和电子屏蔽。 电极信号有钾、钠、氯、钙和ph共5路,分别经

  • 基于HT46R24的荧光水质监测仪的开发设计

    以消除激发光造成的误差,此外本设计还采用了1.1khz的脉冲激发光源用于消除其它背景光造成的误差。未知溶液的溶度与其荧光信号强度数值的关系式如下。 c上:定标上限浓度;c下:定标下限浓度;n上:所测上标液数值;n下:所测下标液数值;c:待测浓度;n:所测待测液数值。 本仪器的硬件电路主要由包括电源模块、荧光信号检测模块和基于ht46r24的主控制板模块。以下主要介绍核心的荧光检测电路。 荧光检测板电路如图所示,硅光电二极管将接受到的荧光信号转换成微弱的电流信号,该电流信号经过一个由ca3140运放构成的积分放大电路进行前置放大,该放大器的rc取值使其频率带宽达4.976khz,远大于1.1khz的荧光信号带宽。放大了的荧光信号经过c4电容之后,其中的直流噪声干扰信号将被滤除,波形整体下移。然后再由ad706放大器进行检波,只保留正向电平。由截止频率为6hz的二阶有源积分低通滤波器进一步滤除高频段的噪声后,荧光信号由1.1khz交变信号变为直流信号,该信号经过ad650的v/f转换器后变成相应频率值的脉冲信号。 主控制板部分主要由 ht46r24单片机、时钟芯片bl5732、串行ep

  • 采用D/A转换器实现可编程放大器的设计

    字信道具有双缓冲功能,且可单独控制;数字接口逻辑支持5 v供电系统,可方便地与微机对接;模拟信道允许正、负15 v的动态摆幅,是一种非常通用d/a转换器。设计中将其设计为单缓冲模式,wr1,作为编程信号统一控制,该端可作为与微机的接口控制信号应用。当且仅当,该信号为低电平时,才可能将由数据线来的数字,写入d/a转换器,否则,d/a转换器处于保持状态,既保持放大器的放大倍数不变。其信号传输时序如图3。 图3 编程信号时序图 为了实现良好的放大器性能,采用具有fet高阻输入特性的ca3140运放作为核心放大器,同时采用外部调零电路,对其进行物理调零。以保证放大器的精度。 实验分析 dac0832内部电阻网络是由若干15kω 的电阻组成的r-2r网络,同时,在iout1和rfb端内部集成了15kω的电阻,为此,我们直接将rfb作为放大器的信号输入端。并且由于电阻的集成制造,保证了其参数的一致性,放大器的稳定性能取决于外接运算放大器的性能,电路中采用ca3140可获得非常稳定的增益。 实验首先将信号输入rfb端接零电平,然后在1、128、256三点不同增益下,分

  • CA3140

    CA3140引脚图MOSFET输入电路级:极高的输人阻抗(ZIN)为1.5TΩ(典型值),在±15V时,极低的输入电流(I1)10pA(典型值),宽共模输入电压范围(VICR):在负的供电电压端摆幅0.5V,输出摆幅对输入共模范围补码;在大多数应用中,可直接取代741工业类型

  • 常见运算放大器型号简介

    常见运放型号简介 ca3130 高输入阻抗运算放大器 intersil[data]ca3140 高输入阻抗运算放大器cd4573 四可编程运算放大器 mc14573icl7650 斩波稳零放大器lf347(ns[data]) 带宽四运算放大器 ka347lf351 bi-fet单运算放大器 ns[data]lf353 bi-fet双运算放大器 ns[data]lf356 bi-fet单运算放大器 ns[data]lf357 bi-fet单运算放大器 ns[data]lf398 采样保持放大器 ns[data]lf411 bi-fet单运算放大器 ns[data]lf412 bi-fet双运放大器 ns[data]lm124 低功耗四运算放大器(军用档) ns[data]/ti[data]lm1458 双运算放大器 ns[data]lm148 四运算放大器 ns[data]lm224j 低功耗四运算放大器(工业档) ns[data]/ti[data]lm2902 四运算放大器 ns[data]/ti[data]lm2904 双运放大器 ns[data]/ti[data]lm301 运算放大器

  • 虚拟仪器数据采集系统的研制

    ]。武汉水利电力大学电气工程学院电子信息工程系从1992年开始进行虚拟仪器的研制,近年来与长江科学院合作研究取得成效。本文介绍的是一个典型的16路数据采集系统,它可广泛应用于电站现场各种电量和非电量的检测。图1给出了虚拟仪器的系统框图。 图1 虚拟仪器系统框图fig.1 the virtual instrument system block diagram 1 数据采集系统的构成1.1 概 述 图2是一个采用8086cpu的数据采集系统。多路开关采用ad7501,测量放大器由3个运算放大器ca3140构成。采样保持电路采用集成lf398芯片,模数转换器采用12位的ad574(a)jd。整个系统通过接口与16位的intel8086微处理器相接。系统的a/d转换采用定时启动、中断管理的方式工作。 图2 采用8086的数据采集系统fig.2 data acquisition system using the mini-processinginstrument intel 8086 1.2 模数转换电路 a/d转换器是本系统的核心之一。ad574转换速度的典型值为25μs,结合图2,将其主要引

  • 常用运算放大器

    型号(规格)数据表 功能简介 相同型号 ca3130 高输入阻抗运算放大器 ca3140 高输入阻抗运算放大器 cd4573 四可编程运算放大器 mc14573, icl7650 斩波稳零放大器 lf347 带宽四运算放大器 ka347 lf351 bi-fet单运算放大器 lf353 bi-fet双运算放大器 lf356 bi-fet单运算放大器 lf357 bi-fet单运算放大器 lf398 采样保持放大器 lf411 bi-fet单运算放大器 lf412 bi-fet双运放大器 lm124 低功耗四运算放大器(军用档) lm1458 双运算放大器 lm148 四运算放大器 lm224j 低功耗四运算放大器(工业档)

  • 运放型号简介

    ca3130 高输入阻抗运算放大器 intersil[data] ca3140 高输入阻抗运算放大器 cd4573 四可编程运算放大器 mc14573 icl7650 斩波稳零放大器 lf347(ns[data]) 带宽四运算放大器 ka347 lf351 bi-fet单运算放大器 ns[data] lf353 bi-fet双运算放大器 ns[data] lf356 bi-fet单运算放大器 ns[data] lf357 bi-fet单运算放大器 ns[data] lf398 采样保持放大器 ns[data] lf411 bi-fet单运算放大器 ns[data] lf412 bi-fet双运放大器 ns[data] lm124 低功耗四运算放大器(军用档) ns[data]/ti[data] lm1458 双运算放大器 ns[data] lm148 四运算放大器 ns[data] lm224j 低功耗四运算放大器(工业档) ns[data]/ti[data] lm2902 四运算放大器 ns[data]/ti[data] lm2904 双运放大器 ns[data]/ti[data] lm301

  • 集成运算放大器简介

    lf356都属于此种。它们是目前应用最为广泛的集成运算放大器。 2.高阻型运算放大器 这类集成运算放大器的特点是差模输入阻抗非常高,输入偏置电流非常小,一般rid>(109~1012)w,iib为几皮安到几十皮安。实现这些指标的主要措施是利用场效应管高输入阻抗的特点,用场效应管组成运算放大器的差分输入级。用fet作输入级,不仅输入阻抗高,输入偏置电流低,而且具有高速、宽带和低噪声等优点,但输入失调电压较大。常见的集成器件有lf356、lf355、lf347(四运放)及更高输入阻抗的ca3130、ca3140等。 3.低温漂型运算放大器 在精密仪器、弱信号检测等自动控制仪表中,总是希望运算放大器的失调电压要小且不随温度的变化而变化。低温漂型运算放大器就是为此而设计的。目前常用的高精度、低温漂运算放大器有op-07、op-27、ad508及由mosfet组成的斩波稳零型低漂移器件icl7650等。 4.高速型运算放大器 在快速a/d和d/a转换器、视频放大器中,要求集成运算放大器的转换速率sr一定要高,单位增益带宽bwg一定要足够大,像通用型集成运放是不能适合于高速应用的场合的。高速型运算放大器主要特

  • 毫伏表的制作

    如上电路图是进行了改进的毫伏表电路,改进方法是:使用ca3140替代5g24.5g24性能等同ua741,如果使用此类运放,也只能测试400hz以下的电压,ca3140转换速率为9v/us,增益带宽为4.5mhz,直接代换后,即可测量2000hz的电压,经频率补偿后,输入18mv电压,从25hz-16khz基本平直,20khz有所下降。 来源:lili

  • 带输入保护的皮安计电路

    该电路利用ca3160和ca3140双极mos运算放大器来提供±3pa的满刻度的仪表偏移。ca3140用作一个100倍增益级,控制皮安计和反馈网络的输出摆幅的增加和减少。ca3160的2和4端口都是接地的,所以其输入是在保护模式下工作的。 来源:zhengwei

  • 超声波遥控开关电路

    相关元件pdf下载:ne555 5g1555 μa741 ca3140 lf351 本例介绍的超声波遥控开关,其遥控距离在10m以上,可广泛应用于工业自动化控制及家用电器控制。 该超声波遥控开关电路由超声波发射器电路和接收器电路组成。 超声波发射器电路由控制按钮s、时基集成电路ic1、晶体管v1、v2、电阻器r1~r5、电位器rp1、二极管vd1、vd2、电容器c1、c2和超声波发射头b1等组成,如图所示。 超声波发射器电路 超声波接收器电路由超声波接收头b2、晶体管v3~v5、运算放大器集成电路ic2、继电器k、二极管vd3~vd5和电阻器r6~r15、电容器c3~c5、电位器rp2等组成,如图所示。 超声波接收器电路元器件选择 r1~r15选用1/4w碳膜电阻器或金属膜电阻器。 rp1和rp2选用小型电位器或密封式可变电阻器。 c1选用高频瓷介电容器;c2~

  • 简易稳压管测试仪电路

    相关元件pdf下载:f007 ca3140 μa741 简易稳压管测试仪可直接测出稳压管的稳压值,制作十分方便。电原理见下图。ic选f007、ca3140、μa741等放大器均可,r3选择22k的直滑式电位器,要求r3根据正电源电压精确标定电压值,并在外壳作上标记。另外,由于ic工作电压的限制,故限测稳压值在30v以下的稳压管。

  • 调频(FM)波形发生器

    如图的电路是产生220khz的调频波形发生器。由cd40468内部的稳压管为运算放大器ca3140提供稳定的电源电压,其额定电压为5.4v,r5为稳压管的限流电阻。 来源:university

  • Intelligent

    ination, multi-channel detection, we can eliminate blind spots and the expansion of the scope of monitoring. detection and alarm design is a three-way home. 3. 1. 2 amplification by vt9013 comparison amplifier to achieve the amplification levels and ca3140 components, because pyroelectric infrared sensor output voltage detect very weak signals (usually only ef%), it is a signal change, meanwhile fresnel lens and the role of the output signal voltage pulses (voltage measured by the frequency of mobile

  • 请大家帮分析一下这个正弦波稳恒电流源电路

    个正弦波稳恒电流源电路正弦波稳恒电流源电路,在实验板上正常(通过调节r5可以出现正弦波,不过频率和相位不太稳定,频率从30k-40k之间变化,正弦波波形一直在走,不知该如何解决?),在我自已做的pcb板上始终不能出现正弦波,请大家分析一下原因。正弦波稳恒电流源,使用文氏振荡器(r6左边的电路)产生频率为40k的正弦波,再通过恒流源(r6右边的电路)输出。我multisim 8对该电路进行了仿真,可以得到正弦波。但在pcb板上连接好电路后,在示波器上观察,在输出端只有直流信号,没有正弦波产生。我在ca3140的第4脚接入负极性电源-12.38v,在第7脚接入11.8v的正极性电源。用万用表测ca3140各引脚的直流电压得到:1脚:-12.26v 2脚:0伏 3脚:5.36v4脚:-12.38v 5脚:-12.31伏 6脚:9.5v 7脚:11.8伏 8脚:10.91vtl082各引脚的直流电压:1脚:-10.92v 2脚:0.55伏 3脚:-5.46v4脚:-12.38v 5脚:-10.94伏 6脚:-10.76v 7脚:-10.76伏 8脚:11.8v在ca3140的6

  • 关于ca3140

    关于ca3140现在还有ca3140卖吗?大概多少钱?有没有他的替代产品?主要应用在什么方面?

  • 请教一下,我这个电源有什么问题?

    请教一下,我这个电源有什么问题?请教一下,我这个电源有什么问题?我想做一个恒流源,即让变阻器输出恒流。我搭了一个实物,测电压的时候,发现p的电压为5v,n点的电压为8.3v,m点为6.76v,为什么第一片的ca3140的p,n两点电压不一样?当我去掉下面的那个第二片ca3140时,发现p的电压为5v,n点的电压为6v,m点为6v,这是为什么?芯片没问题上。

  • 大虾高抬贵手,给几种cmos运放的型号!

    ca3140

ca3140替代型号

CA3130T CA3130MZ CA3130EZ CA3130AM CA3130A CA3130 CA3123 CA311 CA3100 CA3098

CA3140AE CA3140AM96 CA3140E CA3140EZ CA3140MZ96 CA3140T CA3146 CA3160 CA3160AE CA3161

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