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opa2277供应商优质现货

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opa2277价格行情

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opa2277中文资料

  • 基于DSP的继电保护测试仪信号采集装置硬件设计

    0]为多路复用的8位地址/数据总线,data[15:0]为单独的dma数据总线;在通用处理器工作模式下,ad[7:0]为单独的8位地址线,data[15:0]为16位控制器数据总线。此时,dma将多路复用到data[15:0]控制器的数据总线上。本装置在硬件设计中将电路设计成通用处理器模式。 2系统硬件设计 2.1电压、电流采样电路设计 本系统采集三相电压、三相电流以及中性线的两路电压和电流信号。电压和电流的采样电路类似,电压采用电压互感器,电流采用电流互感器,通过运放opa2277组成电压和电流采样电路。电压采集电路如图2所示。图2中,t1为电压互感器。电压互感器出来的信号通过opa2277处理后送入数据选择器ad7502的s1输入引脚。其他7路电压和电流信号分别送入ad7502的另外7个输入引脚。 2.2程控滤波电路设计 系统中选用数据选择器ad7502作为四路电压和四路电流信号的模拟开关。滤波电路选用opa2277来实现,电路原理图如图3所示。其中,ad7502的a0,a1接dsp通用i/o口的gpiob4,gpiob5口,en引脚接高电平。gpi

  • 基于双12位DAC的高精度直流电压/电流源设计

    =时,可以得到电压v的分辨率=0.015k =0.01mv 。这样就从理论上得到了最后输出的电压源的分辨率可以达到0.01mv,不仅可以满足系统的0.1mv分辨率要求,还留有充足的余量,使得v的输出可以通过对精密数字电位器以及d/a2的软件修正来进行校准,从而避免由于元器件温度漂移、d/a转换非线性误差等对输出造成的影响。产生vstand的电路如图2所示,vstand在图中是网络标号stand_vol所代表的信号。高精度电压v的产生为了保证精度,整个系统的电路中所使用的运算放大器都采用高精度运放opa2277。硬件电路搭好之后,通过单片机程序将ad8400的值设为(向ad8400的寄存器写数据),然后通过算法将预输出的电压值分别拆分成d/a1、d/a2各自需要输出的电压,再将值写入ltc1590的寄存器中,便可从输出端得到直流电压v(限于篇幅,vstand5倍放大得到v的电路图省略)。高精度电流i的产生电流源的实现依然是使用vstand,其电路如图3所示。 图3 电流源生成电路图 此处不是利用mosfet的转移特性,而是采用电压反馈的方式进行电流控制。在场效应管的漏极与源极间加上24v的电压(由

  • 基于DSP和FPGA的高精度数据采集卡设计

    量程或近于满量程的信号并测量输出代码来实现增益校准。偏移校准在增益校准之前进行。 模拟开关误差分析 多路开关大体上可分为两种类型,即模拟电子开关和机械触点式开关。模拟开关具有转换速度快、使用寿命长、体积小、成本低、集成度高和无抖动等优点;但也存在一些缺点,如导通电阻较大、存在道间干扰、通道间共地等。 本文所设计的数据采集卡使用adi公司的adg507和adg509,导通电阻ron100~300ω,输入信号要通过ron分压,输出到负载电阻上的电压要下降一些。为此,本设计用opa2277做成压级跟随器连接到后面的负载电路上,以拉高多路模拟开关的负载阻抗,削弱串联内阻的影响。 精度设计 数据采集卡使用了可编程增益放大器ltc6911,最大可调增益为100 v/v,极大提高了采集卡对微弱信号的分辨能力。同时,信号调理部分的电阻衰减网络可完成对信号的1/2、1/4分压,扩大了数据采集卡的动态范围。信号和干扰噪声在时域混合在一起,但是在频域有不同特性,因此,预先设计滤波器对噪声信号进行抑制,避免噪声电平很高,用增益放大器接收这样的信号会导致放大器饱和,使仪器不能正常

  • 电源技术-集成化电流变送器的工作原理及其应用

    .5v基准电压源和+5v稳压器。rlim为内部限流电阻。外围元器件主要有输入电阻(ri),功率管(vt2),环路电源(us)和负载电阻(rl)。输入电压ui先经过ri转换成输入电流ii,再经过xtr115放大后从out端输出4~20ma的电流信号。为减小失调电压以及输入放大器的漂移量,要求ui>0.5v。 应变桥电流变送器 由xtr115构成应变桥电流变送器的电路如图2所示。将脚3视为公共地,由脚1给应变桥提供+2.5v的电源电压。前置放大器采用tl061型单运放(亦可采用opa2277型双运放,仅用其中的一个运放),由+5v稳压器单独给运放供电。ri为20kω输入电阻,c为降噪电容,vt为外部npn功率管,可选2n4922,tip29c或tip31b等型号。以2n4922为例,其主要参数为uceo=60v,icm=1a,pcm=30w。该电路的工作原理是当试件受力时,应变桥输出的电压信号首先经过前置放大器放大成0.8~4v的输入电压ui,再通过ri转换成40~200μa的输入电流ii,最后经xtr115放大100倍后获得4~20ma的电流。 需要指出,xtr115只能

  • 集成化精密电流变送器的原理与应用

    管(vt2),环路电源(us)和负载电阻(rl)。输入电压ui先经过ri转换成输入电流ii,再经过xtr115放大后从out端输出4~20ma的电流信号。为减小失调电压以及输入放大器的漂移量,要求ui>0.5v.输出电流与输入电流、输入电压的关系由式(1)确定。 3 xtr系列产品的应用电路 3.1 应变桥电流变送器 由xtr115构成应变桥电流变送器的电路如图2所示。将脚3视为公共地,由脚1给应变桥提供+2.5v的电源电压。前置放大器采用tl061型单运放(亦可采用opa2277型双运放,仅用其中的一个运放),由+5v稳压器单独给运放供电。 ri为20kω输入电阻,c为降噪电容,vt为外部npn功率管,可选2n4922,tip29c或tip31b等型号。以2n4922为例,其主要参数为uceo=60v,icm=1a,pcm=30w. 该电路的工作原理是当试件受力时,应变桥输出的电压信号首先经过前置放大器放大成0.8~4v的输入电压ui,再通过ri转换成40~200μa的输入电流ii,最后经xtr115放大100倍后获得4~20ma的电流。 图2 应变桥

  • OPA2277UA的技术参数

    产品型号:OPA2277UA
    通道数:2
    关断功能:No
    工作电压Max. (V):36
    工作电压Min. (V):4
    每通道IQ(典型值)(mA):0.830
    带宽GBW(典型值)(MHz):1
    转换速率(典型值)(V/us):0.800
    输入失调电压(25℃)(Max.)(mV):0.020
    失调漂移...

  • OPA2277U的技术参数

    产品型号:OPA2277U
    通道数:2
    关断功能:No
    工作电压Max. (V):36
    工作电压Min. (V):4
    每通道IQ(典型值)(mA):0.830
    带宽GBW(典型值)(MHz):1
    转换速率(典型值)(V/us):0.800
    输入失调电压(25℃)(Max.)(mV):0.020
    失调漂移(...

  • OPA2277PA的技术参数

    产品型号:OPA2277PA
    通道数:2
    关断功能:No
    工作电压Max. (V):36
    工作电压Min. (V):4
    每通道IQ(典型值)(mA):0.830
    带宽GBW(典型值)(MHz):1
    转换速率(典型值)(V/us):0.800
    输入失调电压(25℃)(Max.)(mV):0.020
    失调漂移...

  • 具有50倍预放大的电桥电路(XTR106)

    相关元件pdf下载:xtr106 opa2277 如图所示,xtr106内部有两个电压源(2.5v和5v)可提供激励,因此可适应范围很宽的电桥值,无需附加电路即可在低于1kω的电桥阻值下工作。xtr106用于低阻电桥时,在电桥两端串联电阻(3.4kω)以限制激励电流(<2.5ma)。采用双运放opa2277构成放大器作为前置放大器,可补偿电桥输出的减小,同时降低失调电压和漂移。图中为校正正桥非线性,itotal=0.7ma+1.6ma≤2.5ma。

  • 使用PCM2702解码芯片的USB声卡电路图

    (通常是4.9v,经两个in4148压降1.6v后,约3.3v供pcm1702数字部分使用.设置了两个led,当不接入外置电源时,绿灯亮,接入时,红绿灯均亮。默认情况下使用usb电源供电,当接入外置电源,继电器吸合,切换到外置电源供电。 opa2350是高速低压轨至轨系列运放(2.7-5.5v),但价格也稍高,因此可选用其他运放,如ne5532,jrc4580 等,但此时最好使用12v或9v外置电源供电,在5v下,ne5532,jrc4580稍有失真,ne5532更为严重。或者尝试一下胆味运放opa2277,也是一种乐趣。 5v和3.3v电源也可用两个lm317获得,也是用继电器进行切换。 来源:78458yy

  • 由精密电流变送器XTR115构成应变桥电流变送器电路

    相关元件pdf下载:xtr115 tl061 由xtr115构成应变桥电流变送器的电路如图所示。将第3脚视为公共地,由第1脚给应变桥提供+2.5v的电源电压。前置放大器采用tl061型单运放(亦可采用opa2277型双运放,仅用其中的一个运放),由+5v稳压器单独给运放供电。r1为20kω输入电阻,c为降噪电容,vt为外部npn功率管,可选2n4922、tip29c、tip31b等型号。以2n4922为例,其主要参数为uceo=60v,icm=1a,pcm=30w。该电路的工作原理是当试件受力时,应变桥输出的电压信号首先经过前置放大器放大成0.8~4v的输入电压ui,再通过ri转换成40μa~200μa的输入电流ii,最后经xtr115放大100倍后获得4~20ma的电流。

  • 由精密电流变送器XTR115构成应变桥电流变送器电路图

    由xtr115构成应变桥电流变送器的电路如图所示。将第3脚视为公共地,由第1脚给应变桥提供+2.5v的电源电压。前置放大器采用tl061型单运放(亦可采用opa2277型双运放,仅用其中的一个运放),由+5v稳压器单独给运放供电。r1为20kω输入电阻,c为降噪电容,vt为外部npn功率管,可选2n4922、tip29c、tip31b等型号。以2n4922为例,其主要参数为uceo=60v,icm=1a,pcm=30w。该电路的工作原理是当试件受力时,应变桥输出的电压信号首先经过前置放大器放大成0.8~4v的输入电压ui,再通过ri转换成40μa~200μa的输入电流ii,最后经xtr115放大100倍后获得4~20ma的电流。 来源:university

  • OPA2277

    opa2277请问高人:高精度双运放opa2277有没有替代品啊?我们要求的运放应与opa2277有相同的封装、近似的技术资料和价格。如果不知道,能不能告诉我该如何查找啊?多谢指教。 * - 本贴最后修改时间:2006-6-19 15:08:20 修改者:xuwei6192

  • 请教这个电路怎么运行的!

    我也想知道第一级是积分器,它使得opa2277的1号管脚电压成斜坡减小(斜率由3号管脚的电势决定),但是,由于电源电压的限制,使得前级输出不可能一直变化,它会停在-vcc,因此,tep稳定在vcc,由于第一级电路一直在积分,所以,当电源vcc发生抖动的时候,tep受此影响不大

  • 有谁用过AD7738?急!

    re.op07只是通用型运放,输入阻抗不高,输入电流较大,不适合处理传感器信号,因为通常情况下传感器输出的阻抗较高,使用op07会带来较大的误差,可以使用opa2277等其它仪用运放,ti,adi公司有很多这类产品,

opa2277替代型号

OPA227 OPA2251UA OPA2251 OPA2244UA OPA2244PA OPA2241UA OPA2241 OPA2227UA OPA2227 OPA2137PA

OPA2277P OPA2277PA OPA2277U OPA2277UA OPA228 OPA2333 OPA2333AIDRBT OPA2334 OPA2334AIDGST OPA2335

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