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Microchip推出全球首款业界惟一带mCal片上校准电路的运算放大器(运放)系列新品。利用内部上电复位检测器在上电时,或者根据外部引脚的状态,该片上校准电路可对失调电压进行校准,从而为设计人员提供了较低的初始失调电压,以及最大限度地降低随时间和温度而产生的电压漂移。这对于各种涉及仪器及传感器调节的应用而言,意义非凡。 高带宽(50MHz)、低功耗的MCP651/2/5(MCP65X)系列运算放大器可实现低偏置和静态电流、高输出驱动能力及轨到轨输出,从而在整个工作电压范围内实现更高的性能。这
照许多年前老师的教导,我们会在运算放大器的两个输入端放上相等的阻抗。中国ic交易网本文探究为什么会有这么一条经验法则,以及我们是否应当遵循这种做法。 老师的教导 如果您是在741运算放大器1横行天下的时代长大的,那么平衡运算放大器输入端电阻的观念必定已扎根在您的脑海中。随着时间的流逝,由于不同电路技术和不同IC工艺的出现,这样做可能不再是对的。 事实上,它可能引起更大直流误差和更多噪声,使电路更不稳定。我们以前为什么要那样做?什么变化导致我们现在这样做可能是错误的? 在二十世纪六十年代和七十年
可变增益放大器通常使用机械电位计来设置增益。一个例子是音量控制旋钮。然而,当模拟信号路径受到数字控制时,可以使用数字电位计来控制增益。本文讨论如何使用数字电位计形成数字控制增益或滤波器模块。 一般 在整个讨论数字电位器的过程中,用的是EPOT这个词,而不是数字电位器、EEPOT或EPOT。术语“EPOT”描述了马克西姆系列的易失性数字电位计,而其他术语则描述了由几种不同工艺之一制造的各种非易失性和易失性器件。这些不同过程如何影响数字电位计性能的细节超出了本文的讨论范围。虽然下面给出的等式可以用