模拟电子技术电路图列表

稳幅振荡电路(VCA610/OPA680)

如图所示为由VCA610与运放OPA680构成的AGC电路,对文氏桥反馈振荡器稳幅。Rw1、Cw1、 Rw2、Cw2与放大器VCA610构成文氏桥反馈振荡器,运放OPA680构成自动增益控制电路(AGC)。
2011年04月11日 10:21   |  
OPA680   VCA610   稳幅   振荡电路  

VCA610扩展增益范围和改进噪声性能的电路

如图所示为用两个VCA610串联以扩展增益范围和改进噪声性能的电路。采用两个VCA610串联使总的增益为两个VCA610的单个对数增益之和,合成后的增益范围为-77~ 77dB,扩展增益范围见下表。 ...
2011年04月11日 10:21   |  
VCA610   噪声性能   增益范围  

温度补偿对数响应的反馈放大电路(VCA610/OPA620)

如图所示为驱动VCA610增益的控制脚产生一个温度补偿对数响应的反馈放大电路。VCA610提供具有低失调电压和低增益漂移的250kHz(-3dB)对数(Log)放大,在温度控制方面,VCA610的指数增益控 ...
2011年04月11日 10:21   |  
OPA620   VCA610   对数响应   反馈放大电路   温度补偿  

电压控制低通滤波电路(VCA610/OPA680)

如图所示为由VCA610与运放OPA680构成的电压控制低通滤波电路。VCA610作为可变增益元件置于电压控制低通滤波电路中,VCA610的增益由Vc控制。VCA610的输出由R2反馈到运放OPA680的输入端, ...
2011年04月11日 10:20   |  
OPA680   VCA610   低通滤波   电压控制  

指数响应电路(VCA610)

如图所示,用一个信号驱动VCA610的增益控制脚产生一个指数响应电路。直流电压VR在VCA610的反相输入端,为VCA610提供基准。VIN电压经过R1、R2分压后,Vc=R1VIN/(R1 R2)。Vc控制VCA610增 ...
2011年04月11日 10:20   |  
VCA610   指数响应  

PGA103的基本连接电路

如图所示为PGA103电源和信号的基本连接电路,Vo=GVIN。信号VIN由④脚输入,经过放大后从⑦脚输出。输入和输出都以地(③脚)为参考,③脚的接地电阻必须是低阻,以确保良好的增益精确度。 ...
2011年04月11日 10:20   |  
PGA103  

电压控制高通滤波电路(VCA610)

如图所示为由VCA610与运放OPA680构成的电压控制高通滤波电路。VCA610作为可变增益元件置于电压控制高通滤波电路中, VCA610的增益由Vc控制。VI输入VCA610同相输入端,VCA610输出经过C、 ...
2011年04月11日 10:19   |  
VCA610   电压控制   高通滤波  

PGA103失调电压校正电路

如图所示为PGA103的失调电压校正电路。PGA103采用激光校正,因此3种增益的典型失调电压(相对于输入)均低于200μV,且每一种增益的失调电压不同。图中运算放大器OPA602接成电压跟随器作 ...
2011年04月11日 10:19   |  
PGA103   失调电压   校正电路  

电压控制带通滤波电路(VCA610)

如图
2011年04月11日 10:19   |  
VCA610   带通滤波   电压控制  

PGA103开关或跳线选择增益电路

如图所示为PGA103的开关或跳线选择增益电路。用开关或跳线选择增益时,①脚、②脚用上拉电阻接到V ,以得到无噪声高电平“1”。当需要固定增益时,可直接将①脚或②脚接到V ,而不必串 ...
2011年04月11日 10:18   |  
PGA103   增益电路  

PGA103可编程增益放大器

PGA103是通用型可编程增益放大器,由两个CMOS/TTL兼容的输入进行数字编程选择,增益为1、10或100。PGA103是处理宽动态范围信号的理想放大器,其高速电路提供了快速稳定时间。在G=100时带宽为25 ...
2011年04月11日 10:18   |  
PGA103   增益放大器  

具有可编程输出放大的仪表放大器(PGA103)

如图所示为由PGA103构成的具有可编程输出放大的仪表放大器。该电路采用两级级联的方式构成,第一级为INA系列仪表放大器,参见下表;第二级为PGA103。电路总的增益为两级增益之积,即G=G ...
2011年04月11日 10:18   |  
PGA103   仪表放大器  

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