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TI 高精度实验室-放大器

了解如何使用运算放大器,比较器,电流检测放大器和仪表放大器进行设计。

TI 高精度实验室(TIPL)是模拟信号链工程师最全面的在线教室。 按需课程和教程除了使用理论和实践知识进行高级,特定于应用程序的问题解决外,还包括有关设备体系结构的入门思想。 

TI 高精度实验室是模拟信号链工程师最全面的在线课堂。这些课程和教程包括设备架构的介绍性思想,以及进一步针对特定应用的复杂问题从理论与实践角度都进行了解析。 放大器系列分为三类,分别是运算放大器,比较器,电流检测放大器和仪表放大器。 每个部分都包含简短的培训视频,多项选择测验和简短的答案练习。

本课程基于TI高精度实验室课程的背景,介绍了输入失调电压与输入偏置电流、输入输出限制、功率与温度、带宽、压摆率、共模抑制和电源抑制、噪声、低失真运算放大器的设计、运算放大器稳定性、ESD等问题。
电流检测放大器用于过流检测、系统诊断以及反馈和控制等应用。本视频提供一些有用的应用示例,有效分流电阻选择和布局的建议,并详细了解电流检测电路中最关键的误差源以及如何将其影响降至最低以实现最佳性能。
了解比较器的理论,技术,应用等! 在本系列中,您将了解比较器的基本功能以及外部噪声的影响,单电源和双电源之间的差异,使用运算放大器作为比较器的利弊等等。
如何将传感器的单端信号转换为完全差分信号以驱动ADC? 在这个关于全差分放大器(FDA)的系列中,您将了解差分信号在标准单端信号上的优势。 将介绍一种新的集成放大器架构,称为全差分放大器,可将单端信号转换为全差分信号。 还讨论了集成架构如何优于使用分立式单端运算放大器构建的差分放大器。 本视频将为您准备分析输入信号,FDA增益配置以及与模数转换器(ADC)接口时至关重要的输入和输出范围兼容性之间的关系。 您还将学习如何正确补偿和稳定FDA以及如何使用TINA-TI宏模型验证SPICE中的放大器相位裕量。
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