#類比元件 #運算放大器OPA
【運算放大器為何要強調「零漂移」?】
理想的運算放大器 (OPA) 之兩個輸入端應無電流通過,但實務上由於其內部輸入極的電晶體特性不一,輸入端會有基極電流產生,導致兩端的輸入電流有些微差異;而「零漂移」運算放大器的自校正架構可解決輸入偏壓電流 (input bias current) 和輸入偏移電流 (offset current) 問題——在輸入端開關有一條通過寄生開關電容的電流路徑,讓電流從一個輸入引腳流到另一個輸入引腳,反相輸入箝位相對較小。
演示視頻:
《Amp'titudes Episode 2 – Input Bias and Offset Current》
http://www.compotechasia.com/a/CTOV/2020/0728/45345.html
https://www.youtube.com/watch?v=bY2W-qB-0OU&feature=emb_logo
#微芯科技Microchip #MCP6V06
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#類比元件 #運算放大器OPA
【如何計算放大器的「全功率」頻寬?】
談到放大器的速度,「頻寬」是第一個關鍵規格,但亦須考慮「壓擺率」。
為了不失真地再現訊號,放大器的輸出電壓必須能與「感興趣的」輸入訊號 (input signal of interest) 一樣快、或更快地改變輸出。那麼,應以何種速率計算放大器的「全功率」頻寬——即受限於壓擺率下,不讓訊號失真的最大頻率?答案就在下面的演示影片中!
演示視頻:
《Amp'titudes Episode 1——Amplifier Bandwidth and Slew Rate》
http://www.compotechasia.com/a/CTOV/2020/0629/45097.html
https://www.youtube.com/watch?v=2DiIfiJlUZ0&feature=emb_logo
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#類比元件 #運算放大器OPA #工控 #可攜裝置 #音頻
【OPA 不只速度和頻寬,還要考量「擺率」!】
可提供低偏置電流、高速工作、高開環增益和軌至軌輸出擺幅的「運算放大器」(OPA),非常適合電池和環路供電的工控應用、低功率電池供電/可攜式設備、數據採集、測試和低階音頻應用。
OPA 的考量因子除了速度和頻寬,還應包括「擺率」——輸出電壓的最大變化率,通常以「每微秒伏特」為單位,在不失真的情況下再現訊號。這是由於放大器的壓擺率 (不會使訊號失真的最大頻率) 有限,放大器須能以跟目標輸入訊號相同或更快的速度改變輸出,且計算放大器的全功率頻寬。
演示視頻:
《Mixed-Signal, Linear, Interface and Power Products to Complete Any System-Amplifiers and Linear》
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