LDO有電壓反饋型和電流源。 電壓反饋型LDO不能簡單並聯擴流,因為反饋電阻和LDO本身的誤差,會導致不能均流,嚴重的(電流提升快且大的),會導致某一個快速冒煙,壞掉。電流源型LDO並聯電路如下: 10mΩ電阻為PCB走線,走的電阻值。起到均流作用。就算是電流型LDO,也不可能做到兩片一直 ...
在學習ADI的資料時,看到一個運放的擴壓擴流電路,如下圖所示: 這個是一個放大 倍的反相放大電路,雖然輸入連接在了運放的同相端,但是后級的擴壓擴流是反相的,所以,總體電路是反相放大電路。 忽然好奇,這個電路如果輸入方波會怎樣 好奇就試試了,沒有找到LTC 的運放,就找了一個其他的代替。 可以看到,信號的上升沿和下降沿都很緩慢,這是因為反饋電容C 太大了,積分時間長。 通過環路增益仿真,選擇合適的反 ...
2021-06-16 19:24 0 480 推薦指數:
LDO有電壓反饋型和電流源。 電壓反饋型LDO不能簡單並聯擴流,因為反饋電阻和LDO本身的誤差,會導致不能均流,嚴重的(電流提升快且大的),會導致某一個快速冒煙,壞掉。電流源型LDO並聯電路如下: 10mΩ電阻為PCB走線,走的電阻值。起到均流作用。就算是電流型LDO,也不可能做到兩片一直 ...
本視頻教程詳細講解半波精密整流電路存在的意義,以及超級二極管所存在的問題,並結合運放的數據手冊電氣參數與內部結構,來講解如何優化電路結構去解決這些問題, 點擊我吧 ...
我們將為您詳細講解各種全波精密整流電路(包括經典型、輸入不對稱型、輸入對稱型(高輸入阻抗)、等值電阻型)的工作原理與分析方法以及它們的優缺點,並學習如何估算它們帶來的可能最大偏差的方法。 想學習的話,請點擊我吧! ...
PID就是(比例(proportion)、積分(integral)、導數(derivative)),在工程實際中,應用最為廣泛的調節器控制規律為比例、積分、微分控制,簡稱PID控制,又稱PID調節。 運放的積分電路: 運放的微分電路 微分電路的輸出端和輸入 ...
本節給大家介紹幾個運放和二極管構成的實用電路,精密整流電路、理想二極管電路。 1)精密全波整流電路 電路圖如下,可以看出,整流輸出沒有二極管壓降的損失: 這個電路是反向比例放大電路變化而來的。當輸入負電壓時,由於運放的輸出電壓升高,二極管正向導通,運放可以工作在負反饋狀態 ...
單電源運放的介紹 單電源運放按照輸出擺幅分為2類:一類是以LM358,LM324等為代表的傳統單電源運放。他們的共同特點是輸出幅值不能擺動到電源電壓的上下限,因此限制了輸出電路的動態響應范圍;另一類是以TLV2472等為代表的(軌對軌)單電源運放,LM358運放,但討論的結果同樣實用 ...
1. 單相可控整流電路 1.1 單相半波 課本P44 晶閘管處於斷態時,電路中無電流,負載電阻兩端電壓為零,u2全部施加在VT兩端。 如在u2正半周晶閘管承受正向陽極電壓期間給VT門極加觸發脈沖,則VT開通。 式3-1:\[{U_d} = \frac{{\sqrt 2 {U_2 ...