用精密运放即可,楼上的8571太好了,不好买。
还是用最常见的OP07、OP27、OP37、OP177、ICL7650这种就可以了。
放大倍数大概要有1600倍+,用两级放大即可,每一级都是-40倍左右(反相比例放大)。
不建议你用三级或更多,很容易自激。
对于50HZ的微弱电流信号(峰峰值大概就10nA--100nA之间),如果想放大成mV级的电压,用什么运放可以实现
三极体中集电极电阻Rc如何通过放大电流把电压放大
三极体集电极串电阻,集电极电压是降低了,放大是指输出端与输入端的变化量而言,如基极电流变动1mA,集电极电流变动成100mA,放大倍数100,这时集电极电阻两端电压也出现响应变动量,这便是放大电流成电压放大。
三极体怎样放大电流放大电流原理三极体是一种控制元件,主要用来控制电流的大小,以共发射极接法为例(讯号从基极输入,从集电极输出,发射极接地),当基极电压UB有一个微小的变化时,基极电流IB也会随之有一小的变化,受基极电流IB的控制,集电极电流IC会有一个很大的变化,基极电流IB越大,集电极电流IC也越大,反之,基极电流越小,集电极电流也越小,即基极电流控制集电极电流的变化。但是集电极电流的变化比基极电流的变化大得多,这就是三极体的放大作用。IC 的变化量与IB变化量之比叫做三极体的放大倍数β(β=ΔIC/ΔIB, Δ表示变化量。),三极体的放大倍数β一般在几十到几百倍。 三极体在放大讯号时,首先要进入导通状态,即要先建立合适的静态工作点,也叫 建立偏置 ,否则会放大失真。
三极体电流放大和三极体电压放大是一样吗三极体全导通也只能接近电源电压啊,所以只能放大电流。
对于放大电压,也只有逆变器通过振荡电路才能提升电压。
三极体的集电极与电源之间接一个电阻,可将电流放大转换成电压放大电晶体在不同的用途里有着不同的工作状态,这决定了每个脚可以有不同的电压。因此仅仅说正常工作是没有确定的意义的。
在集电极串接一个电阻后,集电极电阻上的电压变化反应了集电极上电流的变化,即:将电流放大转换成了电压放大。
三极体是放大电流还是电压的?首先你要明白三极体放大的是电压讯号,不是放大电压,这个要搞清楚,三极体本身是放大电流的,它是通过集电极电阻把电流转换为电压,从集电极输出是电压放大,可以想象得到吗,电源电压经过电阻,然后依三极体导通的程度来产生压降大小,从而就有电压放大,集电极输出与输入讯号是反相的,电流放大很好理解,这样解释吧,我们把三极体当一个可调电阻,假如全部导通了,你看一下,电源可以看作与发射极那个电阻串联的对吧,然后在电阻两端输出(相当于发射极电阻并联,并联我们都知道是分电流的,电压相等),发射极电流=基极电流+集电极电流,现在懂
三极体是放大电流和放大电压讯号的吗三极体是电子放大器的核心,主要就在它的作用下电流或电压讯号才得以放大。
已知β=80,rbe=1kΩ,试计算静态工作点和电压放大倍数,并画出微变等效电路?
处理如此微小的电流,你应当采用高输入阻抗、低温票的运放。你用这样的运放接一个反相比例放大器,输入电阻取1兆欧即可。
推荐你用OPA333运放,它是轨至轨运放,输出幅度可以非常接近电源电压,且是低功耗、小尺寸的零漂移放大器。OPA333 具有超低失调 (2uV)、超低静态电流 (17uA)、低至 18V 的工作电压以及 SC70 或 SOT23 封装等优异特性,是医疗仪器、温度测量、测试设备等应用领域的理想选择。OPA333 采用 TI 高性能的高精度混合信号 CMOS 制造技术,其自动归零技术能够在时间与温度发生变化的同时提供极低的失调电压以及接近于零的漂移。该器件所提供高阻抗输入的共模范围为 100mV,可以使用 18V(最低)~ 55V(最高)的单电源或双电源。 OPA333 拥有出色的共模抑制比 (CMRR),不会像传统补偿输入级那样产生交越误差。
电荷放大器和电压放大器的工作原理和区别??
ibRb + Ube = Vcc; --- Ube = 07V;
那么 Uce = Uc - Ue = Vcc - ibβRc - Ue;--- Ue = 0;
按放大倍数公式: Au = β(Rc//RL)/rbe;
至于源电压增益,及等效电路,请采纳后,给你答复;
在PWM的输出环节,一般使用Power
MOSFET
或者
IGBT,我们把从信号处理器输出的信号变换成能推动这些器件工作的过程叫放大,严格的说这是一个激励整形电路。
根据
MOSFET
或者
IGBT
的特点,电路有很大的差别,比如开启的门限电压和关断时刻的载流子泄放都有差别。但他们相同点就是开启的时候要快速的令G极电压升高,关断的时刻要快速泄放掉G极电荷,所以这个电路就是一个带微分方式的电压提升器。还有在着
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