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  • 运算放大器输出相位反转和输入过压保护

    配置为单位增益电压跟随器时,最有可能发生相位反转。在反相模式下,相位反转不是问题,因为两个输入均恒定不变,并且处于地电位(某些单电源应用中则处于中间电源电压)。 大多数现代运算放大器都会使用电路设计技术来防止相位反转。如果运算放大器能够避免相位反转,其数据手册的"主要特性"部分一般会说明这一点,但"技术规格"部分不一定会说明。 对于"轨到轨"输入运算放大器,输入共模电压包括电源轨,因此,只要输入电压不超过电源轨,运算放大器就不应发生相位反转。 图2显示了ad8625(四通道)、ad8626(双通道)和ad8627(单通道)运算放大器系列的"主要特性"和绝对最大值规格。这些放大器具有jfet输入,采用+5 v单电源供电时,输入共模电压范围为0 v至+3 v(最大值)。"无相位反转"特性意味着:在+3 v至+5 v的共模区间,输出不会发生相位反转。 图2:ad8625/ad8626/ad8627运算放大器的"主要特性"和绝对最大值规格 某些运算放大器可能仅在输入超过电源轨时出现输出电压相位反转现象。然而,这种情况违反了输入电压的绝对最大值要求,应当避免。如果输入过压情况可

  • 具有6个十倍程动态范围的对数比率放大器

    vt 是晶体管的“热电压”。为了克服这种与温度的相关性,本设计采用了两只匹配的 mat02 晶体管来消除 is 的温度漂移,并使用一个对温度敏感的电阻分压器来补偿 vt 的温度系数。iref 发生器的核心部件是 ref191。你可以用ad5201数字电位器来调节ref191的输出。这样的改进就能使你按 33 级对40~600μa的基准电流进行编程设定。 ref191 和 ad5201 相组合而成为一个不随时间和温度变化的电流源。为获得更高的分辨率,你可以使用 1024 个分度的 ad5231。ad8626 是一个双精密 jfet 输入放大器,由26v 单电源供电。它功耗低,具有满摆幅输出特性,因而具有很宽的动态范围。其输出不随大于500 pf 的容性负载变化而变化。图 2 和图 3 示出了 adc 输入端的对数比率放大器的传递函数。对数放大器输出限制在 0~4v之内,以便与 ad7810 型adc 的单极性输入电压范围匹配。 来源:零八我的爱

  • AD8626

    AD8626引脚图精密低IB:1pA(最大值);单电源操作:5~26V;双电源操作:±2.5~±13V;轨至轨输出低电源电流:630μA/放大器(典型值);低偏移电压:500μV(最大值);单位增益稳定;无反相位

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AD8625AR-REEL7 AD8625AR-REEL AD8625AR AD8625 AD8620AR AD8619 AD8618ARU AD8618 AD8617 AD8616

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