TRUEC2技能的高性能LED 射灯计划

导读:文将讨论这种控制策略实现恒流的原理,分析这种开环控制策略的优缺点,和应用这种控制策略需要做的外围补偿,同时基于占空比半导体公司新产品DU

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高性能V/f控制在中压变频器中的完成

1 概述对于中压变频器来讲,怎样控制调速系统是其核心问题。转速开环的恒压频比(V/f)控制是最简单的一种控制方式,特别适用于没有高动态性能要求的一般

MAX4236, MAX4237 SOT23封装、甚高精细、3V/5V、满摆幅运算放大器

MAX4236/MAX4237为高精度运放,在不采用斩波技术的情况下取得了优异的低失调电压和低失调电压温度系数。MAX4236和MAX4237的典型大信号开环电压增益为1

电子大讲堂:运算放大器开环增益之我见

大多数电压反馈(VFB)型运算放大器的开环电压增益(通常称为AVOL,有时简称AV)都很高。常见值从100000到1000000,高精度器件则为该数值的10至100倍。有些快速运算放大器的开环增益

多路模仿开关的挑选注意事项

多路模拟开关的选择注意事项-在自动数据采集中,应选用“先断后通”的多路开关。否则,就会发生两个通道短接的现象,严重时会损坏信号源或多路开关自身。然而,在程控增益 放大器 中,若用多路开关来改变集成运算放大器的反馈电阻,以改变放大器的增益,就不宜选用“先断后通”的多路开关。否则,放大器就会出现开环状态。放大器的开环增益极高,易破坏电路的正常工作,甚至损坏元器件,一般应予避免。

模仿电路设计注意事项

模拟电路设计注意事项-在反馈环外不要使用主动电路进行滤波或控制EMC的RF带宽,而只能使用被动元件(最好为RC电路)。仅仅在运放的开环增益比闭环增益大的频率下,积分反馈方法才有效。在更高的频率下,积分电路不能控制频率响应。

输入失调电压对运算放大器功能的影响及功能差异研讨

输入失调电压对运算放大器性能的影响及性能差异研究-零漂移精密运算放大器是专为由于差分电压小而要求高输出精度的应用设计的专用运算放大器。它们不仅具有低输入失调电压,还具有高共模抑制比(CMRR)、高电源抑制比(PSRR)、高开环增益和在宽温度及时间范围的低漂移(见表1)。这些特征使其非常适用于诸如低边电流检测和传感器接口、特别是具有非常小的差分信号的应用。

怎么轻松安稳带理性开环输出阻抗的运算放大器?

如何轻松稳定带感性开环输出阻抗的运算放大器?-一些运算放大器(运放)具有感性开环输出阻抗,稳定这一类运放可能比阻性输出阻抗的运算放大器更为复杂。

能否将运算放大器用作成比较器,需求考虑哪些因素

能否将运算放大器用作成比较器,需要考虑哪些因素-运算放大器和比较器乍看似乎可以互换,实际上,两者还是存在一些重要差异。比较器用于开环系统,旨在从其输出端驱动逻辑电路,以及在高速条件下工作,通常比较稳定。运算放大器的用途不同于比较器,过驱时可能会饱和,使得恢复速度相对较慢。施加较大差分电压时,很多运算放大器的输入级都会出现异常表现,实际上,运算放大器的差分输入电压范围通常存在限制。运算放大器输出也很少兼容逻辑电路。

选用ASIC技能的新一代电流传感器

采用ASIC技术的新一代电流传感器-本文介绍了一款新一代电流传感器,该传感器主要通过一种特别开发的ASIC技术来实现基于开环霍尔效应的电流传感器性能改善。

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