LDO有电压反馈型和电流源。 电压反馈型LDO不能简单并联扩流,因为反馈电阻和LDO本身的误差,会导致不能均流,严重的(电流提升快且大的),会导致某一个快速冒烟,坏掉。电流源型LDO并联电路如下: 10mΩ电阻为PCB走线,走的电阻值。起到均流作用。就算是电流型LDO,也不可能做到两片一直 ...
在学习ADI的资料时,看到一个运放的扩压扩流电路,如下图所示: 这个是一个放大 倍的反相放大电路,虽然输入连接在了运放的同相端,但是后级的扩压扩流是反相的,所以,总体电路是反相放大电路。 忽然好奇,这个电路如果输入方波会怎样 好奇就试试了,没有找到LTC 的运放,就找了一个其他的代替。 可以看到,信号的上升沿和下降沿都很缓慢,这是因为反馈电容C 太大了,积分时间长。 通过环路增益仿真,选择合适的反 ...
2021-06-16 19:24 0 480 推荐指数:
LDO有电压反馈型和电流源。 电压反馈型LDO不能简单并联扩流,因为反馈电阻和LDO本身的误差,会导致不能均流,严重的(电流提升快且大的),会导致某一个快速冒烟,坏掉。电流源型LDO并联电路如下: 10mΩ电阻为PCB走线,走的电阻值。起到均流作用。就算是电流型LDO,也不可能做到两片一直 ...
本视频教程详细讲解半波精密整流电路存在的意义,以及超级二极管所存在的问题,并结合运放的数据手册电气参数与内部结构,来讲解如何优化电路结构去解决这些问题, 点击我吧 ...
我们将为您详细讲解各种全波精密整流电路(包括经典型、输入不对称型、输入对称型(高输入阻抗)、等值电阻型)的工作原理与分析方法以及它们的优缺点,并学习如何估算它们带来的可能最大偏差的方法。 想学习的话,请点击我吧! ...
PID就是(比例(proportion)、积分(integral)、导数(derivative)),在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。 运放的积分电路: 运放的微分电路 微分电路的输出端和输入 ...
本节给大家介绍几个运放和二极管构成的实用电路,精密整流电路、理想二极管电路。 1)精密全波整流电路 电路图如下,可以看出,整流输出没有二极管压降的损失: 这个电路是反向比例放大电路变化而来的。当输入负电压时,由于运放的输出电压升高,二极管正向导通,运放可以工作在负反馈状态 ...
单电源运放的介绍 单电源运放按照输出摆幅分为2类:一类是以LM358,LM324等为代表的传统单电源运放。他们的共同特点是输出幅值不能摆动到电源电压的上下限,因此限制了输出电路的动态响应范围;另一类是以TLV2472等为代表的(轨对轨)单电源运放,LM358运放,但讨论的结果同样实用 ...
1. 单相可控整流电路 1.1 单相半波 课本P44 晶闸管处于断态时,电路中无电流,负载电阻两端电压为零,u2全部施加在VT两端。 如在u2正半周晶闸管承受正向阳极电压期间给VT门极加触发脉冲,则VT开通。 式3-1:\[{U_d} = \frac{{\sqrt 2 {U_2 ...