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出售原裝力士樂REXROTH放大器VT系列

產品簡介

出售原裝力士樂REXROTH放大器VT系列
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產品型號:
更新時間:2024-07-23
廠商性質:經銷商
訪問量:989
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品牌REXROTH/德國力士樂產地類別進口
應用領域環保,化工,能源,印刷包裝,航天

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德國力士樂REXROTH運算放大器(簡稱“運放”)是具有很高放大倍數的電路單元。在實際電路中,通常結合反饋網絡共同組成某種功能模塊。它是一種帶有特殊耦合電路及反饋的放大器。其輸出信號可以是輸入信號加、減或微分、積分等數學運算的結果。由于早期應用于模擬計算機中,用以實現數學運算,故得名“運算放大器”。運放是一個從功能的角度命名的電路單元,可以由分立的器件實現,也可以實現在半導體芯片當中。隨著半導體技術的發展,大部分的運放是以單芯片的形式存在。運放的種類繁多,廣泛應用于電子行業當中。
力士樂REXROTH放大器參數:
共模輸入電阻
該參數表示運算放大器工作在線性區時,輸入共模電壓范圍與該范圍內偏置電流的變化量之比。
直流共模抑制
該參數用于衡量運算放大器對作用在兩個輸入端的相同直流信號的抑制能力。
交流共模抑制
CMRAC用于衡量運算放大器對作用在兩個輸入端的相同交流信號的抑制能力,是差模開環增益除以共模開環增益的函數。
增益帶寬積
增益帶寬積是一個常量,定義在開環增益隨頻率變化的特性曲線中以-20dB/十倍頻程滾降的區域。
輸入偏置電流
該參數指運算放大器工作在線性區時流入輸入端的平均電流。
偏置電流溫漂
該參數代表輸入偏置電流在溫度變化時產生的變化量。TCIB通常以pA/°C為單位表示。
輸入失調電流
該參數是指流入兩個輸入端的電流之差。
輸入失調電流溫漂(TCIOS)
該參數代表輸入失調電流在溫度變化時產生的變化量。TCIOS通常以pA/°C為單位表示。
差模輸入電阻
該參數表示輸入電壓的變化量與相應的輸入電流變化量之比,電壓的變化導致電流的變化。在一個輸入端測量時,另一輸入端接固定的共模電壓。
輸出阻抗
該參數是指運算放大器工作在線性區時,輸出端的內部等效小信號阻抗。
輸出電壓擺幅
該參數是指輸出信號不發生箝位的條件下能夠達到的大電壓擺幅的峰峰值,VO一般定義在特定的負載電阻和電源電壓下。
功耗
表示器件在給定電源電壓下所消耗的靜態功率,Pd通常定義在空載情況下。
電源抑制比
該參數用來衡量在電源電壓變化時運算放大器保持其輸出不變的能力,PSRR通常用電源電壓變化時所導致的輸入失調電壓的變化量表示。
轉換速率
該參數是指輸出電壓的變化量與發生這個變化所需時間之比的大值。SR通常以V/µs為單位表示,有時也分別表示成正向變化和負向變化。
電源電流
該參數是在電源電壓下器件消耗的靜態電流,這些參數通常定義在空載情況下。
單位增益帶寬
該參數指開環增益大于1時運算放大器的大工作頻率。
輸入失調電壓
該參數表示使輸出電壓為零時需要在輸入端作用的電壓差。
輸入失調電壓溫漂(TCVOS)
該參數指溫度變化引起的輸入失調電壓的變化,通常以µV/°C為單位表示。
輸入電容
CIN表示運算放大器工作在線性區時任何一個輸入端的等效電容(另一輸入端接地)。
輸入電壓范圍
該參數指運算放大器正常工作(可獲得預期結果)時,所允許的輸入電壓的范圍,VIN通常定義在的電源電壓下。
輸入電壓噪聲密度(eN)
對于運算放大器,輸入電壓噪聲可以看作是連接到任意一個輸入端的串聯噪聲電壓源,eN通常以 nV / 根號Hz 為單位表示,定義在頻率。
輸入電流噪聲密度(iN)
對于運算放大器,輸入電流噪聲可以看作是兩個噪聲電流源,連接到每個輸入端和公共端,通常以 pA / 根號Hz 為單位表示,定義在頻率。
理想運算放大器參數:差模放大倍數、差模輸入電阻、共模抑制比、上限頻率均無窮大;輸入失調電壓及其溫漂、輸入失調電流及其溫漂,以及噪聲均為零。
力士樂REXROTH放大器分類:
按照集成運算放大器的參數來分,集成運算放大器可分為如下幾類。
通用型
通用型運算放大器就是以通用為目的而設計的。這類器件的主要特點是價格低廉、產品量大面廣,其性能指標能適合于一般性使用。例μA741(單運放)、LM358(雙運放)、LM324(四運放)及以場效應管為輸入級的LF356都屬于此種。它們是目前應用較為廣泛的集成運算放大器。
高阻型
這類集成運算放大器的特點是差模輸入阻抗非常高,輸入偏置電流非常小,一般rid>1GΩ~1TΩ,IB為幾皮安到幾十皮安。實現這些指標的主要措施是利用場效應管高輸入阻抗的特點,用場效應管組成運算放大器的差分輸入級。用FET作輸入級,不僅輸入阻抗高,輸入偏置電流低,而且具有高速、寬帶和低噪聲等優點,但輸入失調電壓較大。常見的集成器件有LF355、LF347(四運放)及更高輸入阻抗的CA3130、CA3140等。
低溫漂型
在精密儀器、弱信號檢測等自動控制儀表中,總是希望運算放大器的失調電壓要小且不隨溫度的變化而變化。低溫漂型運算放大器就是為此而設計的。當前常用的高精度、低溫漂運算放大器有OP07、OP27、AD508及由MOSFET組成的斬波穩零型低漂移器件ICL7650等。
高速型
在快速A/D和D/A轉換器、視頻放大器中,要求集成運算放大器的轉換速率SR一定要高,單位增益帶寬BWG一定要足夠大,像通用型集成運放是不能適合于高速應用的場合的。高速型運算放大器主要特點是具有高的轉換速率和寬的頻率響應。常見的運放有LM318、μA715等,其SR=50~70V/us,BWG>20MHz。
低功耗型
由于電子電路集成化的是能使復雜電路小型輕便,所以隨著便攜式儀器應用范圍的擴大,必須使用低電源電壓供電、低功率消耗的運算放大器相適用。常用的運算放大器有TL-022C、TL-060C等,其工作電壓為±2V~±18V,消耗電流為50~250μA。目前有的產品功耗已達μW級,例如ICL7600的供電電源為1.5V,功耗為10mW,可采用單節電池供電。
高壓大功率型
運算放大器的輸出電壓主要受供電電源的限制。在普通的運算放大器中,輸出電壓的大值一般僅幾十伏,輸出電流僅幾十毫安。若要提高輸出電壓或增大輸出電流,集成運放外部必須要加輔助電路。高壓大電流集成運算放大器外部不需附加任何電路,即可輸出高電壓和大電流。例如D41集成運放的電源電壓可達±150V,μA791集成運放的輸出電流可達1A。
可編程控制型
在儀器儀表得使用過程中都會涉及到量程得問題.為了得到固定電壓得輸出,就必須改變運算放大器得放大倍數.例如:有一運算放大器得放大倍數為10倍,輸入信號為1mv時,輸出電壓為10mv,當輸入電壓為0.1mv時,輸出就只有1mv,為了得到10mv就必須改變放大倍數為100。程控運放就是為了解決這一問題而產生的。例如PGA103A,通過控制1,2腳的電平來改變放大的倍數。
力士樂REXROTH放大器設計:
運放結構的選擇
運算放大器的結構重要有三種:(a) 簡單兩級運放,(b)折疊共源共柵,(c)共源共柵,如圖1 的前級所示。本次設計的運算放大器的設計指標要求差分輸出幅度為±4V, 即輸出端的所有NMOS 管的VDSAT,N 之和小于0.5V,輸出端的所有PMOS 管的VDSAT,P 之和也必須小于0.5V。
主運放結構
該運算放大器存在兩級:(1)Cascode 級增大直流增益(M1-M8);(2)、共源放大器(M9-M12)。
共模負反饋
對于全差分運放, 為了穩定輸出共模電壓,應加入共模負反饋電路。在設計輸出平衡的全差分運算放大器的時候,必須考慮到以下幾點:共模負反饋的開環直流增益要求足夠大,能夠于差分開環直流增益相當;共模負反饋的單位增益帶寬也要求足夠大,接近差分單位增益帶寬;為了確保共模負反饋的穩定, 一般情況下要求進行共模回路補償;共模信號監測器要求具有很好的線性特性;共模負反饋與差模信號無關, 即使差模信號通路是關斷的。
該運算放大采用連續時間方式來實現共模負反饋功能。
該結構共用了共模放大器和差模放大器的輸入級中電流鏡及輸出負載。這樣,一方面降低了功耗; 另一方面保證共模放大器與差模放大器在交流特性上保持*。因為共模放大器的輸出級與差模放大器的輸出級可以*共用,電容補償電路也一樣。只要差模放大器頻率特性是穩定的,則共模負反饋也是穩定的。這種共模負反饋電路使得全差分運算放大器可以像單端輸出的運算放大器一樣設計, 而不用考慮共模負反饋電路對全差分放大器的影響。
電壓偏置電路:寬擺幅電流
在共源共柵輸入級中需要三個電壓偏置,為了使得輸入級的動態范圍大一些,寬擺幅電流源來產生所需要的三個偏置電壓

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