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增益在 4 个级联的放大器部分之间均匀分布,因此每个部分的增益约为 5.6。使增益均匀地分布可提供最佳的带宽。对末级进行修整可校正电阻器偏差,以使总增益达 1000x。 ......
LTC6910 是一款 CMOS 可编程增益 (从 0 至 64) 放大器。此放大器可提供一个差分输入信号,并在单电源设计中给输出施加直流偏压 (该偏压为一个基于精准型电压基准的电平)。 ......
获得小型光电二极管的宽带宽性能需要尽量减小总输入电容。在本电路中,放大器的差分输入电容利用由 R1 和 R2 构成的反馈网络进行限制。另外,选择位于双通道 LTC6244 封装拐角的放大器输入还将最大限度地减小引脚至引脚......
大面积光电二极管具有一个大电容,通常约为 3000pF 或者更大。位于跨阻抗放大器输入端上的这一接地电容对电路的输出噪声具有重大的影响,因为在较高的频率条件下噪声增益将大幅增加。对跨接在光电二极管两端的一个自举 JFET......
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仪表放大器给差分输入信号源带来了一个高输入阻抗,并提供了一个单端输出。本电路采用了用于差分输入端的双通道 LTC6081 的每个放大器的同相输入。增益利用外部电阻器设定在 1000 以上。CMRR 修整消除了电阻值容差的......
只需配置两个精准型放大器即可构成一个差分至单端仪表放大器。本实例电路的增益为 100。增益 = R4/R3 * [1 + 1/2 * (R2/R1 + R3/R4) + (R2+R3) / R5]。对 R5 进行修整以实......
匹配放大器非常适合最大限度地减少差分输入增益级中的误差。在这一级之后布设了一个传统的差分放大器,以提供一个单端输出信号。电阻器调节可优化电路,以抑制 AC 及 DC 共模输入信号。 ......
LT5400 是一款四个匹配电阻器的网络,其在整个温度范围内具有卓越的匹配规格指标。所有 4 个电阻器均可单独使用和施加偏置,从而使 LT5400 成为可得益于匹配电阻器的任何应用之方便和通用的选择。这些电阻器网络提供了......
CMOS 开关负责选择使用哪一个反馈节点,由此把环路增益设定为所需的不同水平。该电路的优点是将电容及泄漏的影响与反馈电阻器隔离开来,故而保持了准确度。取消选定的运放部分发生饱和,但仍然与 LT1079 很好地配合工作。 ......