利用運算放大器實現可調線性穩壓電源與訊號產生器 (2026.05.11)
運算放大器是一種高增益的電子元件,主要用來放大電壓訊號。它是一種差動放大器,輸出取決於兩個輸入端之間的電壓差。…
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運算放大器是一種高增益的電子元件,主要用來放大電壓訊號。它是一種差動放大器,輸出取決於兩個輸入端之間的電壓差。…
於當今日新月異的時代,數位化智能產品應用頻繁出現在人們的生活週遭,其中智能與高效的數位電源更是重要的區塊之一。然而,數位電源的開發需具備許多關鍵技術的開發能力,包含數位電源補償控制迴路的模擬、推算、執行程式與驗證等等,若有高效的開發工具協助…
本文介紹從網路控制器到馬達終端和感測器全程保持馬達驅動同步的新概念。文中所提出的技術,可望能夠大幅改善同步,從而顯著提高控制性能。…
本文旨在討論主動降噪(ANC)技術的效能及頻寬限制,以及補償這些限制的最佳設計方法,進而最大化抵銷頻寬,同時實現40 dB的降噪效能。…
如我們今日所知,電流檢測、儀表、差動放大器是在運算放大器範圍內的一些應用電路。它們也往往被歸類在先前所提及的放大器類別之一。例如,電流檢測和儀表放大器通常是精密產品。…
近年來應用在物聯網的行動裝置快速發展,促使科技業在建置雲端資料中心過程當中,面臨高漲的部署成本,與消耗電量之激增,進而促使硬體設備之節能效果更受重視,因此電源供應器本身在節能方面佔有舉足輕重之地位。 對於電源供應器本身而言,穩定性是非常關鍵…
Microchip dsPIC33EP ‘GS’系列數位訊號控制器引進可縮短線性差分方程式的執行時間和降低整體系統延遲的全新功能。…
凌力爾特(Linear)日前發表雙組輸出同步降壓DC/DC控制器LTC3887-1,該元件可透過I2C PMBus介面來進行數位電源系統管理。與先前發表的 LTC3887不同的是,LTC3887-1提供三態PWM訊號,並可使用DrMOS、電…
凌力爾特(Linear)日前發表一款雙組輸出同步降壓DC/DC 控制器─LTC3887。該元件可透過 I2C PMBus介面來進行數位電源系統管理,LTC3887擁有更強化的特性,包括更快的70ms上電時間、更高的輸出電壓功能及快速的ADC…
「線性及開關電源的控制迴路設計」是Power Electronics前專欄作者Christophe Basso的最新著作。此著作注重探討工程師真正需要瞭解的補償及穩定給定控制系統的知識。本文包含此書有關穩定性標準章節的摘錄內容。…
快捷半導體公司(Fairchild Semiconductor)發表一款易於使用、功能強大的線上模擬工具Power Supply WebDesigner(PSW),這款工具可讓設計人員無需應用指南,也可以像電源專家一樣進行「自動設計」、優化…
電流迴路系統目前依然廣泛使用在工業應用中,但系統的升級與擴充卻需要能夠與新世代數位控制系統相容的發送器與接收器介面,本篇文章將提出一個數位介面具備隔離能力並相容電流迴路的基本迴路供電發送器與接收器設計。…
美商亞德諾公司(Analog Devices,ADI) ,正式發表一款精巧的36伏特精密接面場效電晶體(JFET)輸入運算放大器(op amp),該元件在最寬廣的溫度範圍內具有業界最低的雜訊與失真度。 19 MHz的ADA 4627 JFE…
數學模型一直都有助於判定特定設計的最佳補償元件,然而,補償WLED電流調節升壓轉換器的情形,則與補償被設定為調節電壓的相同轉換器略微不同。本文展示了簡易小訊號控制迴路模型,也將說明如何修改才能適用於WLED電流調節升壓轉換器,同時,也將說明如何測量升壓轉換器的控制迴路。…
自適性電壓定比技術(AVS)不單可大大節約能源,而且還可簡化系統的整合度。由於可攜式裝置的功能愈來愈多,因此要求處理器具有更高資料處理效率,本文針對AVS技術在電壓與頻率的調整作法做一說明分析。…
運算放大器可以將計時脈衝予以緩衝、放大、偏移、反相、加總、減去、或是過濾,可做為傳統時脈緩衝器更具吸引力的替代方案。…
本文說明微功率、低雜訊、截波器穩化的運算放大器 (op amp),能在 1.8V 的電壓供應下操作,而且只需要 Iq = 17μA 的靜態電流。…
由於設定針腳的電壓及輸出是均等的, 因此這些穩壓器並聯後,可以電路板的一小部分作為穩流電阻,以分享電流,如此可助於熱的傳導,而不需散熱片。此外,輸出電晶體的分開式集極,也允許降壓電阻可與集極成串插入,如此可將IC穩壓器的一些功耗轉移至晶片上電阻, 分散散熱點,因此不需使用散熱片來發散集中於單點上的發熱功耗。…
本文介紹TINA SPICE電路模擬套件,並發展出一套使用TINA的簡單測試程序,可用以檢查運算放大器模型。文章中除利用多個獨立雜訊源和一個通用運算放大器自行建立雜訊模型,也利用TINA模擬第三篇文章中以手算分析所得的電路範例,並計算出雜訊值。…
透過Easy Drive ADC架構,量測高阻抗感測器可以變得更簡單,設計師也可擺脫其ADC前端的放大器,而於ADC輸入加入小型分離電容,以作為充電庫。透過單通道及多通道版本、I<sup>2</sup>C及SPI、16或24位元解析度,完整的Easy Drive ADC系列,將可精確地數位化任何感測器、負載電流或電壓。創新Easy Drive前端取樣架構,可控制電容列陣的開關曲線。…