運算放大器種類的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列線上看、影評和彩蛋懶人包

運算放大器種類的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦施正雄寫的 微電腦介面晶片和單晶片在化學上的應用 可以從中找到所需的評價。

另外網站741 運算放大器使用說明也說明:現今放大器種類繁多,一般仍以運算放大器(Operational Amplifier, ... 運算放大器屬於使用回授電路進行運算的高放大倍率型放大器,其放大倍率完全由外界元件所.

國立高雄海洋科技大學 微電子工程研究所 黃成樑所指導 簡國書的 可應用於高速類比數位轉換器之低功率 寬頻摺疊疊接轉導放大器 (2013),提出運算放大器種類關鍵因素是什麼,來自於摺疊疊接轉導放大、增益輔助放大、低功率、三角積分調變器。

最後網站運算放大器的分類與運算放大器在使用中的注意事項則補充:運放的種類繁多,廣泛應用於幾乎所有的行業當中。實際運算放大器的增益是有限值,而且隨頻率的升高而降低;其輸入阻抗不是無窮大,輸出阻抗也不等於零 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了運算放大器種類,大家也想知道這些:

微電腦介面晶片和單晶片在化學上的應用

為了解決運算放大器種類的問題,作者施正雄 這樣論述:

  本書共分十二章,除第一章微電腦介面晶片及單晶片導論外,第二章至第八章介紹各種微電腦介面晶片,第九章至第十一章介紹常用各種單晶片微電腦,而第十二章介紹信用卡大小的Raspberry Pi(樹莓派)微電腦。這些介面晶片及單晶片微電腦均可應用在化學實驗及化學研究上。   第一章導論中介紹常見微電腦介面晶片及單晶片之種類與性能和當晶片基本材料的半導體。第二章介紹各種邏輯閘晶片(AND/NAND/OR/NOR/NOT/XOR/XNOR邏輯閘)。第三章介紹繼電器(磁簧繼電器、光繼電器、固體繼電器及聲控、溫控、光控、紅外線和無線電遙控繼電器)。第四章介紹運算放大器(OPA)晶片工作

原理及應用。第五章介紹各種振盪晶片和計數晶片。第六章介紹數位∕類比轉換器(DAC)晶片。第七章介紹類比∕數位轉換器(ADC)晶片,第八章介紹訊號輸出輸入晶片(如PPI8255,RS232, IEEE488,EEPROM及USB-並列∕串列轉換晶片)。 第九章至第十一章分別介紹MCS-51系列單晶片、PIC系列單晶片、MC68300系列單晶片微電腦及數位訊號處理器(DSP)晶片功能和應用。第十二章介紹可應用在化學實驗上的樹莓派微電腦∕繼電器∕ADC/DAC系統。  

可應用於高速類比數位轉換器之低功率 寬頻摺疊疊接轉導放大器

為了解決運算放大器種類的問題,作者簡國書 這樣論述:

採用TSMC 0.18μm 1P6M製程,設計一個低功率高頻寬雙端輸入/雙端輸出的摺疊疊接(Folded Cascode)轉導放大器。為了保持電路在溫度變異(-40OC~125OC)和製程飄移(SS,TT,FF)下的穩定,轉導放大器中加入三組連續時間共模回授(TC-CMFB)電路。HSPICE模擬常溫下結果:電壓增益(Gain)87dB,相位邊限(Phase Margin)60o,單位增益頻寬(Unit Gain Bandwidth, UGBW)1.08GHz,輸出擺幅(Output Swing, OS)為-0.50V~0.54V,迴轉率(Slew Rate)為112V/us,穩定時間(Se

ttling Time)15ns,輸入共模範圍(ICMR)為-0.6~0.2V,電源漣波拒斥比(Power Supply Reject Ratio, PSRR)PSRR+、PSRR-在頻率1KHz下分別為121.1dB和121.3dB,功率消耗5.2mW。晶片部分能正常運作,量測結果顯示:在低頻部份(包括DC),量測曲線符合預期的模擬曲線,包括輸出擺幅、共模輸入範圍及閉迴路放大測試(100kHz),波形為正常放大,除晶片佈局及量測導線的關係,使偏移電壓高於模擬值10mV;將放大電路應用於一階音頻調變器(Delta-Sigma Modulator),初步模擬以輸入訊號5kHz,奈奎斯特轉換率為2

.56M Sample/s,達到35dB動態範圍,總消耗功率為5.5mW。