三十余年来,国防和航空航天领域工作的行业客户一直依赖APEXMicrotechnology功率运算放大器、开关(PWM)放大器和精密电压基准来满足操作环境的严苛需求。APEX产品提供商业/工业级产品,部分型号同时提供非兼容的“M”级(高可靠性)或完全兼容“M/883”等级产品。APEX产品按照具体工作温度范围分为四级:商业级、工业级、非兼容“M”级和“M/883”兼容军用级。根据应用,如果工作环境
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那如何正确地布设运算放大器的电路板以确保其功能、性能和稳健性呢?事件重现工程师与自己的实习生利用增益为2V/V、负荷为10k、电源电压为+/-15V的非反相配置OPA191运算放大器进行设计。图1所示为该设计的原理图。图1采用非反相配置的OPA191原理图工程师指派实习生为该设计布设电路板,同时为他做了PCB布设方面的一般指导(即尽可能缩短电路板的走线路径,同时将组件保持紧密排布,以减小电路板空间
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实验名称:功率放大器基于压电主动传感技术健康监测方法中的的应用实验目的:验证压电陶瓷传感器的时间反演法能够有效地对螺栓球节点连接区的连接状态和受力状态进行监测。实验设备:功率放大器ATA-2022H,压电陶瓷,螺栓球,套筒,数据采集卡,电脑。实验内容:本实验将利用压电陶瓷传感器,通过模型试验,对基于时间反演技术的螺栓球节点连接区健康状态监测方法进行验,时间反演聚焦信号的峰值只与该信号在结构上传递时
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相信平常关注压电陶瓷放大器的小伙伴,对于有关压电陶瓷放大器如何驱动压电换能器,今天小编就给大家分享一个纯干货,压电陶瓷放大器如何驱动压电换能器,话不多说,快和小编一起继续往下看吧!换能器指的是能够实现能量转换的器件,即可以将一种形式的能量转换为另一种形式的能量的装置。超声换能器即是在超声频率内将交变的电信号经过压电陶瓷功率放大器放大转换成声信号或者将外界的声信号转换为电信号的能量转换器件。其中,用
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振荡信号的“包络”是一条平滑的曲线,概述了其极端情况。我们可以使用这样的包络来帮助我们控制音频反应产物。您可能还记得我以前与MEGEQ7相关的专栏文章“与MSGEQ7一起使用的最佳MEMS麦克风”,我们把事情留在了悬崖峭壁上。我们的想法是,我们要创建动态范围大的音频无反应的工件。让我们假设工件的输出包括闪烁的三色LED(在我的项目中,这是一个相当安全的假设)。如果环境安静,那么理想情况下,只需在房
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OPAMP运算放大器芯片是具备差分输入和单端输入的极低增益放大器。常用作低精度的模拟电路之中,因此必须对其性能展开精确测量。但在开环测定之中,开环电压可低达107或更低,并且拾音器、杂散电流或Seebeck(热电偶)效应会在放大器输入端造成非常大的电压,因此误差是难以避免的。测量过程可大大简化,通过采用一个伺服回路,被迫放大器的输入为零,容许被测放大器测定自己的误差。图1表明了一个多功能的电路,透
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当现成的运算放大器(opamp)不能提供特定应用所需的信号摆幅范围时,工程师面临两种选择:使用高压运算放大器或设计分立解决方案,不过这两种选择的成本可能都很高。对许多应用来说,第三种选择——自举——可能是比较廉价的替代方案。除了动态性能要求极为苛刻的应用,自举电源电路的设计是相当简单的。自举简介常规运算放大器要求其输入电压在其电源轨范围内。如果输入信号可能超过电源轨,可以通过电阻衰减过大输入,使这
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