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如图所示,XTR101由15V单电源供电,利用芯片内部电流源输出,OPA21接成射极跟随器将电流转换为电压输出。由于芯片内部电流源精密度很高,因此OPA21的输出电压可以作为基准电压VREF输出,内部电流源输出电流为1m......
如图所示,该电路由芯片内部的两个电流源IREF1和IREF2(10脚和11脚)向电桥提供2mA激励电流,每个电流源分别输出1mA激励电流。 ......
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如图所示为由INA126构成的差分电压-电流变换电路。INA126的输出经R1及A1构成电流源,因运算放大器输入阻抗极高、偏流极小,与输出至负载的电流相比可忽略不计,因此输出电流Io可以看作是恒定的,只与输入电压和R1有......
如图所示为由INA128构成的差分电压-电流变换电路。INA128输出经R1及A1构成电流源,输出电流Io可看作是恒定的,只与输入电压和R1有关,Io=(VIN/R1)×G。A1选型及IB误差见下表。 ......
如图所示, ......
如图所示为由MAX4100/4101构成的同相增益电路,放大器增益由RF与RG的比值确定,且不会影响放大器的频率补偿。VOUT=(1 RF/RG)VIN。 ......
如图所示为AD585增益=-1时的有效采样保持电路。信号由RIN端(10脚)输入,而 ......
如图所示为由MAX4265/4266/4267构成的同相增益电路,增益为1、2、5V/V。Rs为隔离电阻,用于放大器驱动电容性负载时抑制过冲振铃和振荡,用小封装时CL>150pF。 ......
如图所示为由INA321/322构成的直接驱动电容性输入的A/D变换器。由于INA321/322输出为低阻,因此在高频工作时可以直接驱动电容性负载。输入电压经过INA321/322放大输出,直接送到12位高速低功耗采样A......