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Art Kay
Art 的专业领域是传感器信号调节器件和工业应用,比如电桥传感器、RTD 和热电偶。他是一名运算放大器噪声专家,针对该主题出过书、发表过一系列文章。工作之余,他喜欢发射高功率模型火箭,摆弄弹球机。
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[高精度实验室] 运算放大器 : 9 低失真运算放大器的设计
失真 - 线性电路的最大敌人。 它来自哪里,如何减少? 本系列视频介绍放大器电路中失真的来源,包括放大器内部和外部元件。 还给出了使失真最小化的设计实践。
课程标签:
放大器
信号链
高精度实验室
低失真
TIPL
[高精度实验室] 运算放大器 : 7 共模抑制和电源抑制
抑制可能是一件好事,特别是在共模或电源电压错误的情况下。 本系列视频介绍了如何改变运算放大器的共模电压或电源电压,从而在交流和直流两端引入误差,以及如何通过运放内置的共模抑制和电源抑制来缓解这些误差。
课程标签:
Precision Labs
信号链
输入输出限制
高精度实验室
共模抑制
TIPL
[高精度实验室] 运算放大器 : 4 功率与温度
多热是太热? 我的电路是否需要散热片? 本系列课程讨论运算放大器功耗与温度之间的关系,并展示如何使用热模型在各种工作条件下计算放大器的结温。 还介绍绝对最大额定值和内部热保护方案。
课程标签:
Precision Labs
信号链
输入输出限制
高精度实验室
TIPL
[高精度实验室] 运算放大器 : 11 静电释放 (ESD)
ZAP! 你的电路是否可以防止可能存在于你指尖的数千伏电压? 本系列课程解释了静电放电(ESD)如何损坏半导体元件以及这些器件中存在何种内部保护电路。
课程标签:
ESD
Precision Labs
信号链
静电释放
高精度实验室
TIPL
[高精度实验室] 运算放大器 : 10 稳定性
您设计的用于创建精密直流输出的电路是否最终成为振荡器? 看完这个系列后,你应该拥有所有的工具和信息来防止这种情况再次发生! 本课程涵盖基本稳定性理论,将其应用于SPICE仿真,然后应用于实际实验室实验。 您将了解运算放大器稳定性问题的常见原因以及常见的稳定性补偿技术及其相关的权衡。 本系列视频涵盖运算放大器稳定性理论,然后将其应用于包含TINA-TI电路仿真和实验的动手实验室,其中使用带有测试设备的实际电路。
课程标签:
Precision Labs
运算放大器
放大器
信号链
高精度实验室
稳定性分析
TIPL
[高精度实验室] 介绍 & 国家仪器虚拟测试仪概述
这些介绍视频给出了TI精密实验室课程的背景,并向所有有经验的工程师展示了这些视频的吸引力。 第二部视频介绍的是 NI 的 VirtualBench,以供培训模块中的动手实验室使用。
课程标签:
Precision Labs
信号链
高精度实验室
TIPL
[高精度实验室] 运算放大器 : 2 输入失调电压与输入偏置电流
对于导致直流运算放大器输入误差的主要原因,您了解多少? 该视频系列讲述运算放大器输入电压偏移和输入偏置电流理论,并将该理论运用于动手实验,其中包括使用真实电路和测试设备进行的 TINA-TI 电路仿真和实验。
课程标签:
Precision Labs
运算放大器
信号链
输入失调电压
输入偏置电流
高精度实验室
TIPL
[高精度实验室] 运算放大器 : 3 输入输出限制
您是否曾经历过运算放大器出现意外的信号输出行为,比如削波或其他非线性行为? 该视频系列讲述运算放大器输入和输出摆幅限制背后的理论,并将该理论运用于动手实验,其中包括使用真实电路和测试设备进行的 TINA-TI 电路仿真和实验。
课程标签:
Precision Labs
信号链
输入输出限制
高精度实验室
TIPL
[高精度实验室] 运算放大器 : 5 带宽
您是否知道在计算运算放大器带宽时始终应该使用非反相增益?您知道带宽影响 Iq 的原因吗? 该视频系列讲述运算放大器带宽理论,并将该理论运用于动手实验,其中包括使用真实电路和测试设备进行的 TINA-TI 电路仿真和实验。
课程标签:
Precision Labs
运算放大器
带宽
信号链
高精度实验室
TIPL
[高精度实验室] 运算放大器 : 6 压摆率
对或错? 运算放大器输出端的大而快的电压变化总是受到器件转换速率的限制。 如果你认为答案是真的,或者你已经看到输出压摆行为,你无法解释,这个课程就是针对这些的! 我们将提供大小信号分析,转换升压,转换速率随温度变化,转换速率与全功率带宽的关系以及Vos与转换速率的关系。 此外,还介绍了运算放大器内部导致转换速率限制的 原因。 本系列视频涵盖了运算放大器转换速率理论,然后将其应用于包含TINA-TI电路仿真和实验电路的动手实验室,其中包括使用测试设备的实际电路。
课程标签:
Precision Labs
信号链
转换率
压摆率
高精度实验室
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