圖中畫圈的部分有什么作用,還有就是第二級作用是啥子,真的有用嗎...


lm358 運放電路...
相關推薦
熱點推薦
LM134/LM234/LM334:三端可調電流源的全方位解析
LM134/LM234/LM334:三端可調電流源的全方位解析 作為電子工程師,在電路設計的過程中,我們常常需要精準且性能優良的電流源。今天要和大家分享的是ST公司的LM134/LM
2025-12-31 16:10:03
88
88電纜局部放電出現后的處理措施
開展電纜局部放電監測,不僅是保障電網安全穩定運行的必要手段,同時也是降低運維成本、提高經濟效益的有效方法。通過物聯網、大數據等技術,實現電纜狀態的實時感知、數據傳輸與智能分析,為電網調度提供決策支持
2025-12-30 16:15:30
75
75
LM134/LM234/LM334:三端可調電流源的特性與應用解析
LM134/LM234/LM334:三端可調電流源的特性與應用解析 在電子設計領域,電流源是一種基礎且關鍵的元件,廣泛應用于各種電路中。德州儀器(TI)的LM134/LM234/LM334三端可調
2025-12-29 15:55:19
127
127深入剖析LM134/LM234/LM334 3 - 終端可調電流源
深入剖析LM134/LM234/LM334 3 - 終端可調電流源 在電子設計領域,可調電流源是一種非常重要的基礎元件,廣泛應用于各種電路中。今天我們就來詳細探討一下德州儀器(TI)的LM
2025-12-26 17:15:02
444
444開關柜局部放電的危害及其檢測預防
開關柜局部放電的產生原因涉及多個方面(如絕緣材料老化與缺陷、環境因素、操作與維護不當以及電氣應力過高等),如未能及時進行處理,將會造成嚴重后果,因此對于開關柜設備的運維管理,需要根據其產生原因,采用
2025-12-16 11:08:16
211
211
Littelfuse SJ系列氣體放電管:小身材大能量的電路保護專家
Littelfuse SJ系列氣體放電管:小身材大能量的電路保護專家 在電子設備的設計中,浪涌保護是一個至關重要的環節。氣體放電管(GDT)作為一種常用的浪涌保護器件,能夠在電路中出現過電壓時迅速導
2025-12-15 15:55:12
210
210為什么ADA4530-1運放總是壞?
我使用ADA4530這個運放的時候總是壞,不知道是什么原因。這是我的電路圖,是用在光電探測器上面的,做了一個可通過改變電阻來改變電路功能的電路,包括跨阻放大和同相放大,然后剛開始使用ada4530
2025-11-28 16:15:20
電池充放電測試儀如何為電池健康與壽命“把脈”
在新能源產業飛速發展的今天,電池性能直接決定產品的安全性與可靠性,而電池充放電測試儀作為精準評估電池核心指標的關鍵設備,已廣泛應用于研發、生產、運維等全鏈條。它通過模擬充放電循環,精準采集電壓、電流
2025-11-26 10:54:37
473
473局部放電檢測設備:電力設備健康診斷的“聽診器”
文章由山東華科信息技術有限公司提供在電力設備運維領域,局部放電是反映設備絕緣狀態的核心指標之一。局部放電檢測設備作為專業診斷工具,通過捕捉設備內部微小放電信號,為變壓器、開關柜、電纜等電力設備的健康
2025-11-26 09:35:52
278
278
局部放電監測裝置:電力設備安全的“隱形守護者”
適配,正成為電力設備安全運維的“隱形守護者”。技術原理:多維度感知的精密系統局部放電監測裝置采用多物理場協同監測技術。脈沖電流法通過高頻電流傳感器捕捉放電產生的瞬
2025-11-21 10:17:33
139
139
IP5219應用方案認證測試放電有輻射超標問題
我們在設計IP5219方案中出現認證測試放電有輻射120M,超標。有高手協助改進嗎,如需加外圍元件可在下面電路幫我標注下,謝謝。
2025-11-19 15:27:57
醫院開關柜局部放電在線監測技術實踐與價值探討
監測技術實現實時預警,已成為醫院電力運維的重要技術保障。局部放電在線監測基于多物理場協同檢測原理,通過捕捉開關柜內部微小的放電信號實現故障預警。當絕緣材料存在氣隙
2025-11-05 09:27:08
590
590
電網運維局放監測傳感器的技術革新與實踐價值
文章由山東華科信息技術有限公司提供在電網運維體系中,局部放電監測是識別設備絕緣缺陷的核心手段,而局放監測傳感器作為關鍵感知單元,正推動著運維模式向智能化、預防性方向轉型升級。這類傳感器通過精準捕捉
2025-11-04 09:28:31
223
223
GIS局部放電在線監測的技術特點
實現對設備絕緣狀態的實時感知與故障預警,不僅提升電力系統安全性和可靠性,還能通過降低運維成本、優化檢修計劃為電力系統的運維管理工作創造經濟效益。 GIS局部放電在線監測技術之所以能成為智能電網運維的核心支撐,并推動電
2025-10-29 13:58:43
181
181
電纜線路局部放電監測裝置的技術解析與價值應用
電纜線路運維的關鍵技術手段。本文基于暫態地電壓檢測原理,系統闡述其在電纜線路局部放電監測中的應用邏輯與技術特點。暫態地電壓檢測原理基于局部放電產生的電磁脈沖在設備外殼
2025-10-14 09:54:16
311
311
局部放電監測裝置在電力系統安全運行中的核心價值與技術演進
文章由山東華科信息技術有限公司提供在電力設備運維領域,局部放電監測是評估設備絕緣狀態的關鍵技術手段。局部放電監測裝置通過非侵入式檢測技術,實時捕捉設備內部微小放電信號,為預防性維護提供科學依據,成為
2025-10-11 09:37:15
290
290
局部放電監測的應用場景
局部放電通常發生在固體絕緣空穴、液體氣泡或不同介質界面間,是電氣設備絕緣系統中局部區域常見的一種非貫穿性放電現象。電氣設備局部放電的本質是設備內部電場強度超過局部絕緣材料的擊穿閾值,導致電荷交換并
2025-09-11 14:55:41
473
473LMx24x與LM2902x四路運算放大器技術解析與應用指南
Texas Instruments LMx24x/LM2902x/LMx24x-Q1/LM2902x-Q1四通道運算放大器是行業標準運算放大器(運放)LM324和LM2902的下一代版本,其中包括
2025-09-09 09:24:05
791
791
GIS局部放電在線監測系統的技術特點
+智能診斷”的GIS局部放電在線監測系統的應用為運維管理工作提供了更多可能。 GIS局部放電監測的應用有效推動了運維工作從“定期檢修”向“狀態檢修”的轉型,這與其技術應用智能運維實踐密不可分。通過捕捉設備內部絕緣缺陷引發的微
2025-09-04 15:18:12
600
600
德州儀器ADC358x系列低噪聲低功耗ADC技術解析
Texas Instruments ADC358x低噪聲低功耗模數轉換器 (ADC) 是低噪聲、超低功耗18位65MSPS高速ADC系列。它設計用于實現低噪聲性能,噪聲頻譜密度為-160dBFS
2025-09-03 14:47:05
731
731
?LM3445 TRIAC可調光離線LED驅動器技術文檔摘要
允許寬范圍 使用標準 TRIAC 調光器的 LED 調光。支持高頻的架構允許使用 小型外部無源元件。LM3445 包括一個泄放電路,以確保正確的 TRIAC 通過在線路電壓低時允許電流流動來作,以實現
2025-09-02 17:10:30
699
699
洪水猛獸:運放錯誤的高通濾波電路
隔直通交,但是實測卻發現輸出飽和了,設計者一直沒有頭緒。 圖1-1 錯誤的隔直電路 設計者還認為,運放的輸入電阻非常大,根據高通濾波器的截止頻率計算公式fc=1/(2πRC),(高通濾波器和低通濾波器在《運放秘籍》第一部有詳細解析)
2025-08-27 07:38:55
2590
2590
?LM136A-2.5QML/LM136A-2.5QML-SP 技術文檔摘要
LM136A-2.5QML集成電路是一款精密的2.5V并聯穩壓二極管。該單片IC基準電壓源作為低溫度系數的2.5V齊納管工作,動態阻抗為0.2Ω。LM136A-2.5QML 上的第三個端子可以輕松
2025-08-15 09:55:15
846
846
局部放電檢測設備都有哪些?
通過捕捉電、聲、光、熱等物理信號,局部放電檢測設備的應用能夠有效實現電力設備絕緣狀態的實時監測。如變電站的智能運維,覆蓋變壓器、GIS、開關柜等核心設備,實現全站監測;保障工礦企業電力,通過監測礦山
2025-08-15 09:04:49
803
803
鋁電解電容的充放電原理及在電路中的應用實例
鋁電解電容作為電子電路中不可或缺的被動元件,其獨特的充放電特性和大容量優勢使其在電源濾波、信號耦合、能量存儲等領域發揮著關鍵作用。要理解其工作原理,需從微觀結構入手:鋁電解電容以高純鋁箔為陽極,通過
2025-08-07 15:56:14
1149
1149壓擺率是什么?
壓擺率是什么?壓擺率是衡量運放輸出端電壓變化“速度極限”的關鍵指標。如果輸入信號要求的變化速度超過了這個極限,輸出波形就會失真變形。以下是LM358DT的數據手冊上的一個圖,通過這個圖了解一下壓擺率
2025-08-07 13:04:17
812
812
法拉電容充電和放電的電路分析
法拉電容是高科技應用中的關鍵角色,具有高效儲能與快速釋放能量的能力。其充電電路采用恒流或恒壓控制策略,有效控制電荷積累和釋放過程,確保設備獲得穩定的高功率支持。同時,法拉電容的放電電路配備有保護機制,有效防止能量釋放對設備造成損害。
2025-07-09 09:16:00
2107
2107
探秘 LMV321/358/324 運算放大器:電子世界的 “六邊形戰士”
嘿,電子迷們! 今天要給大家介紹一位既能省電又能扛事的“六邊形戰士”——LMV321/358/324系列運放!別看它身材迷你(LMV321 SOT23-5 封裝僅 2.9mm×1.6mm),卻身懷
2025-07-08 17:47:17
685
685法拉電容的放電電流怎么計算的
法拉電容放電電流計算基于基爾霍夫電壓定律和歐姆定律。線性放電階段和非線性放電階段分別計算平均放電電流和電流。自放電與外電路放電的區別在于釋放能量的途徑和效率。
2025-07-01 09:38:00
3926
3926
有沒有大佬幫忙看看這個運放的功能
我們是機電專業的學生,老師布置任務拆解抄板一個金屬探測器電路圖并分析原理,已經抄板完畢,請大佬幫忙分析一下LM358的1口為什么在探測到金屬時會產生5V 的電壓啊,這個電路是怎么觸發的。
2025-06-27 17:40:00
探秘 LMV321/358/324 運算放大器:電子世界的 “六邊形戰士”?
嘿,電子迷們!今天要給大家介紹一位既能省電又能扛事的“六邊形戰士”——LMV321/358/324系列運放!別看它身材迷你(LMV321SOT23-5封裝僅2.9mm×1.6mm),卻身懷多項絕技
2025-06-20 10:34:03
1106
1106
D358高增益運算放大器
常規運算放大電路。D358?采用?DIP8、SOP8、MSOP8?和?TSSOP8?的封裝形式封裝 ? 二、基本電參數,測試結果如下: 三、下例:D358用在充電器12V/1A轉燈上。 1、原理圖: 2、在整機上進行測試、結果如下: 四、D358基本參數正常,應用在充電器上也為正常。
2025-06-18 14:18:56
861
861
飛虹MOS管在音響功放電路中的應用
MOS管的品質直接影響到音響功放電路設計的效果,而其中可靠性、穩定性是對于音響功放設計最看重的要求效果之一。因此對于電路研發工程師,如何選擇好的、能代換IRFP4310PBF型號參數用于音響功放中是非常重要的。
2025-06-03 17:46:04
860
860什么是運放的虛短和虛斷
在設計運放電路的時候我們經常會接觸到兩個詞,虛短和虛斷,今天就來和大家分享下什么是運放的虛短和虛斷。我們設運放的同相端電壓為up,電流為ip,反相端電壓是un,電流為in。在說虛短和虛斷之前我們首先
2025-05-16 19:33:11
1728
1728
集成運放電路圖
1.電壓跟隨器:利用集成運放器設計成輸入電壓與輸出電壓相同的電路。特點:高輸入阻抗,低輸出阻抗用途:起緩沖、隔離、阻抗匹配,提高帶負載的能力計算公式:Vo=Vin2.同相放大電路計算公式:Vo
2025-05-14 19:33:31
693
693
電網局部放電在線監測系統:構建電網安全的智能感知網絡
文章由山東華科信息技術有限公司提供在電力能源系統向智能化轉型的浪潮中,設備健康管理已成為保障電網安全運行的核心課題。作為絕緣系統劣化的早期預警信號,局部放電的在線監測技術正通過數字化手段重塑傳統運維
2025-05-12 11:13:54
693
693
運放技術——基本電路分析
虛短和虛斷的概念由于運放的電壓放大倍數很大,一般通用型運算放大器的開環電壓放大倍數都在80dB以上。而運放的輸出電壓是有限的,一般在10V~14V。因此運放的差模輸入電壓不足1mV,兩輸入端近似等
2025-05-07 19:32:34
1865
1865
抄板電磁流量計運放電路分析求解疑
S1 S4為傳感器電極檢測的的信號輸入到運放中
目前第一級運放還是可以分析出來的,右半邊的就有點暈了,懇求大神分析,或者指點方向我去學習
2025-05-07 17:02:57
開關柜體局部放電智能診斷工具:電力設備運維的“智慧之眼”
誘因之一。開關柜體局部放電智能診斷工具通過實時監測與分析放電信號,為電力設備運維提供了精準的決策支持,成為保障電網穩定運行的“智慧之眼”。技術內核:多模態信號融合
2025-05-07 10:03:49
624
624
LMV358-N-Q1 汽車級、雙通道、5.5V、1MHz運算放大器技術手冊
LMV358-N 和 LMV324-N 是雙通道和四通道商用運算放大器 LM358 和 LM324(5V 至 30V)的低電壓(2.7V 至 5.5V)版本。LMV321-N 為單通道版本
2025-04-30 15:25:07
940
940
LMV324-N-Q1 汽車級、四通道、5.5V、1MHz、RRO運算放大器技術手冊
LMV358-N 和 LMV324-N 是雙通道和四通道商用運算放大器 LM358 和 LM324(5V 至 30V)的低電壓(2.7V 至 5.5V)版本。LMV321-N 為單通道版本
2025-04-30 14:55:07
1001
1001
LMV321-N-Q1 汽車級、單通道、5.5V、1MHz、RRO運算放大器技術手冊
LMV358-N 和 LMV324-N 是雙通道和四通道商用運算放大器 LM358 和 LM324(5V 至 30V)的低電壓(2.7V 至 5.5V)版本。LMV321-N 為單通道版本
2025-04-30 14:11:27
943
943
常用運放電路總結記錄
一、電壓跟隨器電壓跟隨器,電路圖如下:電路分析:(本文所有的運放電路分析,V+表示運放同向輸入端的電壓,V-表示反向輸入端的電壓。)1.1電壓跟隨器反饋電阻需不需要?在上面的電壓跟隨器示例中,我畫上
2025-04-27 19:33:06
2407
2407
這里有70個經典運放電路,直接套用省時50%
分享一個TI官方資料,里面包含70個經典的運放電路,總有一款適合你,不用重復造輪子,直接套用省時50%。
這里的電路主要分為3個章節:1、基本電路22個;2、信號生成電路16個;3、信號處理電路
2025-04-27 16:05:31
運放-運算放大器經典應用電路大全-應用電路大全-20種經典電路
20種運放典型電路總結,電路圖+公式1、運放的符號表示2、集成運算放大器的技術指標(1)開環差模電壓放大倍數(開環增益)大Ao(Ad)=Vo/(V±V-)=107-1012倍;(2)共模抑制比
2025-04-25 19:34:17
2211
2211
ADC采集電路前通常都會放置一個RC電路有什么作用?應用中一般又該如何取值呢?
如題,ADC作為硬件設計中最常用的外設之一,承擔著將自然界中的模擬量轉換成MCU可識別的數字量的角色。其最常見的ADC輸入檢測電路結構由基本的運放+RC+ADC組成,如下圖1所示,。
圖1典型ADC
2025-04-25 11:34:58
一篇文章教你使用運放實現三角波、方波(詳細電路分析)+multisim仿真
前言信號發生器是電子工程師最常用的幾個儀器之一吧,三角波和方波是最常用的波形,在之前的文章中,我們已經介紹過RC延遲電路,今天我就教大家通過RC延遲和運放來實現三角波和方波。
仿真軟件版本本次介紹
2025-04-23 14:32:48
LM358LV 雙通道、5.5V、1MHz運算放大器技術手冊
LM3xxLV 系列包括單路 LM321LV、雙路 LM358LV 和四路 LM324LV 運算放大器。這些器件由 2.7V 至 5.5V 的低電壓供電。
2025-04-17 10:35:29
980
980
LM324LV 四通道、5.5V、1MHz、3mV失調電壓運算放大器技術手冊
LM3xxLV 系列包括單路 LM321LV、雙路 LM358LV 和四路 LM324LV 運算放大器。這些器件由 2.7V 至 5.5V 的低電壓供電。
2025-04-17 10:22:28
923
923
LM321LV 單通道、5.5V、1MHz、3mV失調電壓運算放大器技術手冊
LM3xxLV 系列包括單路 LM321LV、雙路 LM358LV 和四路 LM324LV 運算放大器。這些器件由 2.7V 至 5.5V 的低電壓供電。
2025-04-16 15:07:27
1394
1394
全面解析新概念模擬電路(建議下載!)
全文共五冊,近50萬字,一樣的風趣幽默,一樣的social化語言,深入淺出地將枯燥深奧的模電知識講得簡單易學。
《新概念模擬電路》內容包含了《晶體管》、《負反饋和運算放大器》、《運放電路的頻率特性
2025-04-16 13:37:55
LM358B 工作溫度范圍為-40°C至85°C的、雙路、36V、1.2MHz、3mV失調電壓運算放大器技術手冊
LM358B 和 LM2904B 器件是行業標準運算放大器 LM358 和 LM2904 的下一代版本,其中包括兩個高壓 (36V) 運算放大器。這些器件為成本敏感型應用提供了卓越的價值,其特性包括低失調電壓(300μV,典型值)、對地共模輸入范圍和高差分輸入電壓能力。
2025-04-14 11:46:09
1109
1109
LM358BA 單路、36V、1.2MHz、2mV失調電壓運算放大器技術手冊
LM358B 和 LM2904B 器件是行業標準運算放大器 LM358 和 LM2904 的下一代版本,其中包括兩個高壓 (36V) 運算放大器。這些器件為成本敏感型應用提供了卓越的價值,其特性包括低失調電壓(300μV,典型值)、對地共模輸入范圍和高差分輸入電壓能力。
2025-04-14 11:30:14
1024
1024
LM2904BA 工作溫度范圍為-40°C至125°C的、雙路、36V、1.2MHz、2mV失調電壓運算放大器技術手冊
LM358B 和 LM2904B 器件是行業標準運算放大器 LM358 和 LM2904 的下一代版本,其中包括兩個高壓 (36V) 運算放大器。這些器件為成本敏感型應用提供了卓越的價值,其特性包括低失調電壓(300μV,典型值)、對地共模輸入范圍和高差分輸入電壓能力。
2025-04-14 11:23:33
786
786
LM2904B 工作溫度范圍為-40°C至125°C的、雙路、36V、1.2MHz運算放大器技術手冊
LM358B 和 LM2904B 器件是行業標準運算放大器 LM358 和 LM2904 的下一代版本,其中包括兩個高壓 (36V) 運算放大器。這些器件為成本敏感型應用提供了卓越的價值,其特性包括低失調電壓(300μV,典型值)、對地共模輸入范圍和高差分輸入電壓能力。
2025-04-14 11:19:59
829
829
LM3724系列 低功率電壓監控和復位IC,帶手動復位功能數據手冊
LM3722/LM3723/LM3724 微處理器監控電路可監控電源 在微處理器和數字系統中。它們在上電期間為微處理器提供復位, 掉電、掉電條件和手動復位。
LM3722/LM
2025-04-12 11:11:11
905
905
LM258W 低功耗雙運算放大器技術手冊
LM158W、LM258W和LM358W電路由兩個獨立的高增益運算放大器(運算放大器)組成,它們采用內部頻率補償,專門設計用于在寬電壓范圍內從單個電源運行。低功率電源漏極與電源電壓大小無關。應用領域
2025-04-08 09:57:12
1135
1135
LM5025A 90V 有源箝位電壓模式 PWM 控制器數據手冊
LM5025A 是 LM5025 有源鉗位 PWM 控制器的功能變體。這 LM5025A的功能區別在于 CS1 和 CS2 電流限制閾值 增加到 0.5 V,內部 CS2 濾波器放電裝置已被
2025-04-03 10:13:30
899
899
HDJF局部放電的測試方法探究
局部放電的測試一、局部放電的基本知識、特點1、局部放電現象局部放電現象主要指的是高壓電氣設備絕緣在足夠強的電場作用下局部范圍內發生的放電。這種放電以僅造成導體間的絕緣局部短(路橋)接而不形成導電通道
2025-04-02 09:44:13
1215
1215
集成運放及其經典電路詳解
【1.什么是集成運放】全稱為:集成運算放大器我們拆解來看:集成:將電路封裝,留出接口,使其模塊化,便于移植。運算:這里涉及到的是一些數學運算,不過這里的運算對象不是簡單的數字,而是電參量,是對電參量
2025-04-01 19:33:56
2577
2577
LM158W 低功耗、雙通道、運算放大器技術手冊
LM158W、LM258W 和 LM358W 電路由兩個獨立的高增益運算放大器 (op-Amps) 組成,它們采用內部頻率補償,專門設計用于在較寬的電壓范圍內使用單個電源工作。低功率電源 drain
2025-03-31 10:55:08
979
979
請問運放電路有哪些補償方法以及如何補償?
在一些運放搭建的電路,經常需要進行補償,這里的補償是指的是運放的頻率補償和相位補償,除此之外還有其他什么補償?
根據我之前查閱的資料,頻率補償和相位補償的原理是,在運放電路的幅頻特性曲線,將頻率特性
2025-03-24 06:20:12
儲能運維平臺在換電站的應用 有效提高運維效率
儲能運維云平臺在換電站的應用是新能源汽車能源補給領域的重要創新,通過數字化技術優化換電站的能源管理、運維效率和用戶體驗。以下是其核心應用場景與價值分析: 一、核心應用場景 儲能系統實時監控與調度
2025-03-19 14:00:09
842
842經典運放電路分析(經典)
2025-03-14 14:41:46
有源箝位中箝位管強制關斷電路
變壓器原邊開始諧振復位。(此時由于原邊箝位管驅動電路的二極管箝位的作用,箝位管柵源級的電壓Vgs只能通過泄放電阻對地放電,放電時間由箝位管的柵源級的隔直電容C220及瀉放電阻R13決定,使得箝位管導
2025-03-13 14:02:31
運放電路設計360例——完整版文檔
本文詳細學習集成運放應用電路設計360例
獲取完整文檔資料可下載附件哦?。。。?/div>
2025-03-12 10:56:53
運放反相放大電路與積分電路中反饋電阻和電容的作用
詳細探討了運放反相放大電路與積分電路中反饋電阻和電容的作用。在反相放大電路中,電容主要用于穩定電路,減少高頻干擾,而電阻是主要的放大元件。在積分電路中,電容起主導作用,電阻則提供直流反饋路徑,防止因失調電壓導致的飽和狀態。通過仿真和理論分析,闡述了電阻電容如何影響電路性能和穩定性。
2025-03-01 14:55:16
6089
6089
LM2621工作電流大如何解決?
LM2621的輸入為兩節干電池3.0V,輸出3.3V,負載電流10.5mA,測試LM2621工作電流12mA左右,LM2621的電路采用的使用手冊中的推薦電路,如下圖。工作電流大應該怎么解決?
2025-02-27 08:27:54
電壓抬升電路設計與實驗
一、實驗目的掌握集成運放電壓放大電路設計基本方法。掌握基本儀器使用方法(電源、信號發生器、示波器)。二、實驗內容及結果實驗內容基于集成運放設計一傳感器信號采集電路。傳感器輸出信號在±50mV,頻率為
2025-02-26 19:33:23
4606
4606
帶你探索:運放芯片的六種實用端接策略
在電子電路中,運放芯片應用廣泛。使用集成雙運放芯片構建電壓跟隨器時,常一個運放工作,另一個閑置。恰當端接閑置運放是穩定電路性能的關鍵,接下來,健翔升小編將為大家介紹六種運放芯片端接方法及其特點
2025-02-24 10:15:47
863
863
運放電路采集電流0~1A、電壓0~15V
:0~15V 計算運放電路的放大倍數之前,需要先明確幾個模電的概念-------虛短、虛斷。 虛短:運放的兩個輸入端視為同等電位。 虛斷:因為流入運放輸入端的電流往往不足1uA,所以輸入端可以視為等效開路。 一、電流采樣電路(低端采集): 電路設計: 高端檢
2025-02-20 11:06:48
3616
3616
常用運放電路總結筆記
都是基于上面推薦博文來進行的,如果有朋友不懂為什么還望先查看上面的博文《帶你理解運算放大器》。 一、電壓跟隨器 電壓跟隨器,電路圖如下: 電路分析: (本文所有的運放電路分析, V+ 表示運放同向輸入端的電壓,V- 表示反向
2025-02-20 10:58:20
4060
4060
UTC/友順 LM358G-S08 SOP-8運算放大器
特點UTC LM358由兩個獨立的高增益組成,內部頻率補償運算放大器??梢圆僮鲝膯蝹€電源和分體式電源供電。 描述*內部頻率補償以獲得單位增益。*寬電源范圍3V-32V。*輸入共模電壓范圍包括接地。*直流電壓增益大。
2025-02-14 11:51:58
TLC2551不能工作的原因?怎么辦?
用TL431提供參考電壓,后接LM358做射級跟隨器來降低輸出阻抗, 同時給兩個TLC2551提供參考5V電壓,結果電壓被拉到3.8V,然后去掉一個AD,參考電壓可以到5V,但是SDO沒有數據輸出,怎么辦???
2025-02-12 07:58:05
運放與MOS管構建的恒流電路分析及器件參數選擇應用指南
這里使用的 運放是 LM358 mos管是2N6755 (Nmos) 想讓其能夠輸出 1A 的恒流 (當然恒流限定了所帶負載范圍,下面說) 設計恒定電流為:I= V2/R3 = 2.5/2.5
2025-02-11 10:48:57
9325
9325
空氣放電與接觸放電的對比解析
空氣放電與接觸放電的對比解析在現代電子產品無處不在。從日常使用的智能手機、平板電腦,到工業領域的精密儀器,其穩定性和可靠性至關重要。而靜電放電(ESD)作為影響電子產品性能的關鍵因素,可能會導致設備故障、數據丟失甚至永久性損壞。其中,空
2025-02-10 16:28:52
2119
2119
蓄電池放電原理解析
的活性物質都參與反應,生成新的化合物,同時釋放出電子。這些電子通過外部電路流動,形成電流,從而為外部設備提供電能。
具體過程:以鉛酸蓄電池為例,放電時正極板上的二氧化鉛(PbO2)和負極板上的海綿狀鉛
2025-02-10 16:11:02
RELMON/瑞盟 MS358 SOP8 低功耗運算放大器
特點MS321/358/324 分別為單通道、雙通道和四通 道運算放大器。具有高的單位增益帶寬,在特定情 況下擺率可以達到0.4V/us,每個放大器的靜態電流 (5V)只有430uA。輸入共模范
2025-02-10 14:21:50
軌對軌雙路運放電路NX722,低價高性能,可國產替代SGM722
納祥科技NX722(雙通道)是一款低噪聲,低電壓和低功耗的軌對軌雙路運放電路,采用SOIC-8封裝,可國產替代SGM722,具有廣泛的應用范圍。
2025-02-05 17:29:34
1582
1582
納祥科技NX358:一款可調節增益的軌對軌運放,國產替代LMV358
NX358是一款低噪聲、低壓、低功耗輸出的差分運算放大器,NX358的增益帶寬為1MHz,壓擺率為 8.5V/uS,具有較高的效率和穩定性。
在性能上,NX358可以國產替代兼容LMV358,為
2025-02-05 17:28:07
1396
1396
軌到軌運放與一般運放的區別
在電子工程領域,運算放大器(運放)作為模擬信號處理的核心組件,其性能直接影響電路的整體表現。軌到軌運放(Rail-to-Rail Operational Amplifier, 簡稱RRIO)作為一類
2025-01-30 16:29:00
3021
3021簡易講解運放電路
什么?,F在我以應用的角度去分析,讓大家拿到一個運放電路就知道他是做什么的。 旁敲側擊: 首先我們不看運放先看看別的電路 下面是一個典型的電阻分壓電路 如果VCC是5V那么A點的電壓是怎么確定的。 先算出電流 I= Vcc/R1+R2 ??然后算出
2025-01-15 14:36:36
1669
1669
選擇一個合適的運放:不要再用 LM741、LM324 或 LM358 了
的行為,而大多數學術教科書又晦澀難懂。 話雖如此,對于運放電路而言,這種習慣的后果已經變得有些滑稽。互聯網上充斥著過時的設計,仍在使用 1968 年開發的LM741:一個冷戰時期的產物。這個芯片70年代的"兄弟們" - TL071和LM324/LM358 - 的情況
2025-01-15 11:50:58
4802
4802
EE-358:紅色/透明傳感器與ADSP-BF609 Blackfin處理器接口
電子發燒友網站提供《EE-358:紅色/透明傳感器與ADSP-BF609 Blackfin處理器接口.pdf》資料免費下載
2025-01-08 14:44:26
0
0蓄電池大電流放電測試設備
、倍率放電測試。主要應用于各研究機構、高校和動力電池生產企業及新能源汽車廠商。工作模式具備多種運行模式:恒流放電、恒功率放電、恒電阻放電、靜置、循環、工況模擬等運
2025-01-08 13:27:06
電子發燒友App





評論