【首发特价9.9元】跟张飞老师学运放电路设计!--限前200名

TopSemic嵌入式 2024-12-27 10:00

《经典运放电路设计速成视频教程精讲篇》新课正式上线,快来提前占座吧~

本运放课程与“电路设计视频课程-运放内部及外部电路设计精讲篇”是姐妹篇,本视频《经典运放电路设计速成视频教程精讲篇》更加运放本身的讲解,适合新手小白和对运放理解不透彻的工程师学习。而“电路设计视频课程-运放内部及外部电路设计精讲篇”更加注重电路设计思想和设计电路技巧,讲的更加深入和详细,运放外部电路设计案例也十分丰富,想要作为进一步提升电路设计和运放学习的学员,可以学习“电路设计视频课程-运放内部及外部电路设计精讲篇”

原价298元,公众号“首发预售价9.9元”(前200名有效)

扫描二维码了解详情▼

《经典运放电路设计速成视频教程精讲篇》
主讲人:张飞实战电子 张飞老师
引言:

提起运放,我们必然会被这几个问题困扰:

 运放内部电路是如何从无到有设计的?

 运放外部电路是如何设计的?

 运放外部电路设计为什么离不开内部电路?

 运放的震荡和干扰是如何产生的?

 解决运放的震荡和干扰是从哪几个方面入手:
供电电源的精度·时漂·温漂·噪声·滞回比等决定了系统的精度。如何解决电源的精度问题?
 运放的选型为什么对输出结果有一定的影响?

 板子的布局对运放的影响为什么很大?

 如何通过电路设计提高运放的输出带宽?

以上难点本课程中都有讲解。

运放的技术指标参数为什么说是由内部电路设计过程中诞生的?

详细讲解运放中的各个关键参数,对运放电路设计产生的影响。

«输入失调电压Vos»        «开环电压增益Ad»

«输入失调电流Ios»        «最大输出电压Uom»

«增益带宽积GBW»        «共模抑制比Kcmr»

«摆速Sr»             «最大差模输入电压»

«最大差模输入电压»     

一个有着20研发经验 让数百万工程师受益的知名硬件专家张飞老师给大家的学习硬件的心路历程:硬件电路设计是一个不断进阶的历炼过程,重在如何培养自己从无到有独立设计电路的思路。这是每一位硬件工程师所心之所往的。电路设计本身是抽象的,但是并不是杂乱无章的,你只要掌握了电路分析正向思维和设计电路的逆向思维,通过张飞三大定律做指引,结合“张飞内阻分析法”,“张飞低内阻钳位法”,“张飞节点分析法”,以及电路分析的三个阶段六个要素,那么你就可以能够自己独立开始设计电路了。

我们本视频课程通过相对比较难得运放内部电路和外部电路的案例设计,按照电路设计思想的逐步推导的过程,以“张飞三大定律”为过程指导,教会大家节点分析法和体会“张飞内阻分析法”的精妙之处,培养大家逆向思维的同时,把运放要害彻底理解清楚。

学习本课程达到的学习目的:本课程通过带领大家手把手设计运放内外部电路,培养大家系统掌握电路设计思想和系列方法。这就是本视频课程的主要目的。

运放是一个黑匣子,外部电路为啥需要那样设计?我们说集成芯片的外部电路一定是芯片内部电路的外部延展,先有内部电路,才有外部电路设计。内外兼通,才能全面精准设计一个运放放大电路。运放电路内部不懂,那外部电路设计就只剩死记硬背了,设计出来的电路各个参数无法精准拿捏。

本视频课程因为是培养大家设计电路的能力,涉及到的电路的知识点众多,以及一些概念,设计技巧,分析电路的顺序,设计电路的底层逻辑等。需要大家耐心学习。

问:运放电路设计属于模拟电路设计吗?

答:是的,运放电路是典型的模拟电路,所以设计和学习起来有一定难度,但是凡事会则不难,关键要掌握方法,本视频课程教会大家设计电路的方法和设计电路思路。

问:我是大学生,可以学习这个课程吗?

答:本课程适合在校大学生 出入职场的小白 工作多年的工程师群体。

运放视频展示:

上图是本视频课程更新进度

本课程电路设计过程中的思维电路设计展示:

课程讲解中的课件展示内容:(见下图)

(上图运放内部电路第一级设计图)

本视频课程知识点及详细大纲:

运放概要简述:

1.运算放大器的概述

2.为什么说运放工作在放大区就比较难

3.运放虚短如何产生的详细讲解

4.运放的差模信号和共模信号来源的详细讲解

5.运放输入信号的节点内阻分析

6.运放输入信号的实际电压值的偏差分析

7.输入信号源内阻影响分析

8.共模内阻对运放放大精度影响的详细讲解

9.运放的输入共模内阻及IV转换的详细讲解

10.运放电压放大的VI转换原理的详细讲解1

11.运放电压放大的VI转换原理的详细讲解2

12.运放放大原理VI转换的电路设计讲解

13.运放第二级信号放大原理中电流源设计

14.电流源动态调整实现相对稳定的分析

15.运放实现稳定输出原理的讲解

16.运放电流源的讲解

17.运放初级电路的设计讲解1

18.运放初级电路的设计讲解2

19.如何理解运放的共模信号?

20.运放的共模信号的回路是什么? 

21.如何理解运放的共模内阻?

22.运放的共模内阻对输入的电压信号的幅值有什么影响?

23.如何通过电路设计实现共模内阻无穷大?带领大家进行电路设计

24.运放中的虚断是怎么来的?带领大家详细分析

25.为什么运放的虚断能够减小输入信号的失真? 

26.运放的差模信号有回路吗?

27.运放的差模信号在电路中有哪些影响?

28.如何解决运放差模信号失真的问题? 

29.运放的差模信号为什么会极其小?

30.运放的虚短是指的哪个回路? 

31.为什么说运放的虚短跟运放的放大倍数是什么关系?

32.为什么说运放的放大倍数越大,则虚短越明显?

33.运放如何设计以出相对稳定的等效恒定内阻

34.三极管做恒流源第二种方法的讲解和分析动态稳定过程

35.镜像电流源原理及设计的详细讲解

36.电流镜的输出为什么会被垫高0.7V

37.运放第二级信号放大设计讲解

38.运放信号如何被垫高到1.4V

39.运放第二级放大信号设计2

40.运放第二级放大为什么会产生相移?

41.运放为什么满足震荡条件,为什么说电容可以解决震荡发生的条件?

42.运放如何实现第三级增大输出电流能力

43.运放第三极输出为什么需要进行

44.运放输出的过流保护电路如何设计

45.为什么说运放工作在负反馈才有能工作在放大区?

46.运放引入反馈后的计算原理1-2

47.运放放大输出值确定的原理讲解1-2-3

48.如何理解运放的饱和区?

49.运放饱和后能够当比较器用吗?运放和比较器的区别是什么

50.运放中有差模回路吗? 

51.运放带宽的理解

52.如何理解增益带宽积

53.如何理解压百率以及如何提高输入频率?

54.怎么理解输入失调电压?输入失调电流?

55.电源电压抑制比Psrr的详细讲解

56.最大差模输入电压和偏置电流讲解

57.同相放大电路设计讲解

58.同相放大电路设计中的坑

59.运放跟随电路的原理讲解

60.运放跟随电路的作用

61.如何提高运放的输出精度

62.如何理解反向放大电路

63.反向放大电路的公式推导

64.运放内部电路是如何实现反向放大的

65.单电源运放为什么不能输出负压详细讲解

66.单电源供电为什么不能输出负压详细讲解2

67.运放地和负压的理解的详细讲解

68.为什么说运放的输出Vo在电源一半电压的位置输出特性最好?

69.同相放大器和反向放大器的优缺点详细分析

70.同相运放如何提高抗干扰能力

71.VoV-之间关系的建立

72.改进后的同相放大电路的公式推导

73.如何实现同相反向优点结合的电路设计呢

74.差分放大电路原理讲解

75.差分放大电路公式推导1

76.差分放大电路公式推导2

77.差分放大电路公式推导3

78.电路演变详细讲解

79.为什么在实际应用中不用同相放大电路而用差分放大电路?本质原因详细讲解

80.差分公式推导二叠加法的讲解

81.叠加法为什么需要两个信号的内阻是一个量级?

82.叠加法的公式推导以及为什么在工程应用中推荐使用差分放大接法?

83.如何理解运放的输入阻抗匹配?

84.为什么说源和地的交流理想内阻为0

85.未完待更新。。。。。The Next---

通过运放内外部电路设计,掌握电路设计思想和方法论,具备设计底层逻辑。也彻底掌握运算放大器电路的设计

扫描二维码了解详情 ▼

TopSemic嵌入式 TopSemic,让芯片使用更简单。 专注分享:嵌入式,单片机,STM32,ARM,RTOS,Linux, 软硬件,半导体,电子技术等相关内容。
评论 (0)
  • 飞凌嵌入式作为龙芯合作伙伴,隆重推出FET-2K0300i-S全国产自主可控工业级核心板!FET-2K0300i-S核心板基于龙芯2K0300i工业级处理器开发设计,集成1个64位LA264处理器,主频1GHz,提供高效的计算能力;支持硬件ECC;2K0300i还具备丰富的连接接口USB、SDIO、UART、SPI、CAN-FD、Ethernet、ADC等一应俱全,龙芯2K0300i支持四路CAN-FD接口,具备良好的可靠性、实时性和灵活性,可满足用户多路CAN需求。除性价比超高的国产处理器外,
    飞凌嵌入式 2025-05-07 11:54 118浏览
  • 后摄像头是长这个样子,如下图。5孔(D-,D+,5V,12V,GND),说的是连接线的个数,如下图。4LED,+12V驱动4颗LED灯珠,给摄像头补光用的,如下图。打开后盖,发现里面有透明白胶(防水)和白色硬胶(固定),用合适的工具,清理其中的胶状物。BOT层,AN3860,Panasonic Semiconductor (松下电器)制造的,Cylinder Motor Driver IC for Video Camera,如下图。TOP层,感光芯片和广角聚焦镜头组合,如下图。感光芯片,看着是玻
    liweicheng 2025-05-07 23:55 581浏览
  • 文/Leon编辑/cc孙聪颖‍《中国家族企业传承研究报告》显示,超四成“企二代” 明确表达接班意愿,展现出对家族企业延续发展的主动担当。中国研究数据服务平台(CNRDS)提供的精准数据进一步佐证:截至 2022 年,已有至少 280 家上市家族企业完成权杖交接,其中八成新任掌门人为创始人之子,凸显家族企业代际传承中 “子承父业” 的主流模式。然而,对于“企二代” 而言,接棒掌舵绝非易事。在瞬息万变的商业环境中,他们既要在白热化的市场竞争中开拓创新、引领企业突破发展瓶颈,又需应对来自父辈管理层的经
    华尔街科技眼 2025-05-06 18:17 64浏览
  • 这款无线入耳式蓝牙耳机是长这个样子的,如下图。侧面特写,如下图。充电接口来个特写,用的是卡座卡在PCB板子上的,上下夹紧PCB的正负极,如下图。撬开耳机喇叭盖子,如下图。精致的喇叭(HY),如下图。喇叭是由电学产生声学的,具体结构如下图。电池包(AFS 451012  21 12),用黄色耐高温胶带进行包裹(安规需求),加强隔离绝缘的,如下图。451012是电池包的型号,聚合物锂电池+3.7V 35mAh,详细如下图。电路板是怎么拿出来的呢,剪断喇叭和电池包的连接线,底部抽出PCB板子
    liweicheng 2025-05-06 22:58 719浏览
  • Matter协议是一个由Amazon Alexa、Apple HomeKit、Google Home和Samsung SmartThings等全球科技巨头与CSA联盟共同制定的开放性标准,它就像一份“共生契约”,能让原本相互独立的家居生态在应用层上握手共存,同时它并非另起炉灶,而是以IP(互联网协议)为基础框架,将不同通信协议下的家居设备统一到同一套“语义规则”之下。作为应用层上的互通标准,Matter协议正在重新定义智能家居行业的运行逻辑,它不仅能向下屏蔽家居设备制造商的生态和系统,让设备、平
    华普微HOPERF 2025-05-08 11:40 465浏览
  • 文/郭楚妤编辑/cc孙聪颖‍相较于一众措辞谨慎、毫无掌舵者个人风格的上市公司财报,利亚德的财报显得尤为另类。利亚德光电集团成立于1995年,是一家以LED显示、液晶显示产品设计、生产、销售及服务为主业的高新技术企业。自2016年年报起,无论业绩优劣,董事长李军每年都会在财报末尾附上一首七言打油诗,抒发其对公司当年业绩的感悟。从“三年翻番顺大势”“智能显示我第一”“披荆斩棘幸从容”等词句中,不难窥见李军的雄心壮志。2012年,利亚德(300296.SZ)在深交所创业板上市。成立以来,该公司在细分领
    华尔街科技眼 2025-05-07 19:25 520浏览
  • 二位半 5线数码管的驱动方法这个2位半的7段数码管只用5个管脚驱动。如果用常规的7段+共阳/阴则需要用10个管脚。如果把每个段看成独立的灯。5个管脚来点亮,任选其中一个作为COM端时,另外4条线可以单独各控制一个灯。所以实际上最多能驱动5*4 = 20个段。但是这里会有一个小问题。如果想点亮B1,可以让第3条线(P3)置高,P4 置低,其它阳极连P3的灯对应阴极P2 P1都应置高,此时会发现C1也会点亮。实际操作时,可以把COM端线P3设置为PP输出,其它线为OD输出。就可以单独控制了。实际的驱
    southcreek 2025-05-07 15:06 691浏览
  • 硅二极管温度传感器是一种基于硅半导体材料特性的测温装置,其核心原理是利用硅二极管的电学参数(如正向压降或电阻)随温度变化的特性实现温度检测。以下是其工作原理、技术特点及典型应用:一、工作原理1、‌PN结温度特性‌硅二极管由PN结构成,当温度变化时,其正向电压 VF与温度呈线性负相关关系。例如,温度每升高1℃,VF约下降2 mV。2、‌电压—温度关系‌通过jing确测量正向电压的微小变化,可推算出环境温度值。部分型号(如SI410)在宽温域内(如1.4 K至475 K)仍能保持高线性度。
    锦正茂科技 2025-05-09 13:52 342浏览
  • 2024年初,OpenAI公布的Sora AI视频生成模型,震撼了国产大模型行业。随后国产厂商集体发力视频大模型,快手发布视频生成大模型可灵,字节跳动发布豆包视频生成模型,正式打响了国内AI视频生成领域第一枪。众多企业匆忙入局,只为在这片新兴市场中抢占先机,却往往忽视了技术成熟度与应用规范的打磨。以社交平台上泛滥的 AI 伪造视频为例,全红婵家人被恶意仿冒博流量卖货,明星们也纷纷中招,刘晓庆、张馨予等均曾反馈有人在视频号上通过AI生成视频假冒她。这些伪造视频不仅严重侵犯他人权
    用户1742991715177 2025-05-05 23:08 183浏览
  • 在过去的很长一段时间里,外卖市场呈现出美团和饿了么双寡头垄断的局面。美团凭借先发优势、强大的地推团队以及精细化的运营策略,在市场份额上长期占据领先地位。数据显示,截至2024年上半年,美团外卖以68.2%的市场份额领跑外卖行业,成为当之无愧的行业老大。其业务广泛覆盖,从一线城市的繁华商圈到二三线城市的大街小巷,几乎无处不在,为无数消费者提供便捷的外卖服务。饿了么作为阿里本地生活服务的重要一环,依托阿里强大的资金和技术支持,也在市场中站稳脚跟,以25.4%的份额位居第二。尽管市场份额上与美团有一定
    用户1742991715177 2025-05-06 19:43 134浏览
  • 在印度与巴基斯坦的军事对峙情境下,歼10C的出色表现如同一颗投入平静湖面的巨石,激起层层涟漪,深刻印证了“质量大于数量”这一铁律。军事领域,技术优势就是决定胜负的关键钥匙。歼10C凭借先进的航电系统、强大的武器挂载能力以及卓越的机动性能,在战场上大放异彩。它能够精准捕捉目标,迅速发动攻击,以一敌多却毫不逊色。与之形成鲜明对比的是,单纯依靠数量堆砌的军事力量,在面对先进技术装备时,往往显得力不从心。这一现象绝非局限于军事范畴,在当今社会的各个领域,“质量大于数量”都已成为不可逆转的趋势。在科技行业
    curton 2025-05-11 19:09 66浏览
  • UNISOC Miracle Gaming奇迹手游引擎亮点:• 高帧稳帧:支持《王者荣耀》等主流手游90帧高画质模式,连续丢帧率最高降低85%;• 丝滑操控:游戏冷启动速度提升50%,《和平精英》开镜开枪操作延迟降低80%;• 极速网络:专属游戏网络引擎,使《王者荣耀》平均延迟降低80%;• 智感语音:与腾讯GVoice联合,弱网环境仍能保持清晰通话;• 超高画质:游戏画质增强、超级HDR画质、游戏超分技术,优化游戏视效。全球手游市场规模日益壮大,游戏玩家对极致体验的追求愈发苛刻。紫光展锐全新U
    紫光展锐 2025-05-07 17:07 414浏览
  • 温度传感器的工作原理依据其类型可分为以下几种主要形式:一、热电阻温度传感器利用金属或半导体材料的电阻值随温度变化的特性实现测温:l ‌金属热电阻‌(如铂电阻 Pt100、Pt1000):高温下电阻值呈线性增长,稳定性高,适用于工业精密测温。l ‌热敏电阻‌(NTC/PTC):NTC 热敏电阻阻值随温度升高而下降,PTC 则相反;灵敏度高但线性范围较窄,常用于电子设备温控。二、热电偶传感器基于‌塞贝克效应‌(Seebeck effect):两种不同
    锦正茂科技 2025-05-09 13:31 319浏览
  • 随着智能驾驶时代到来,汽车正转变为移动计算平台。车载AI技术对存储器提出新挑战:既要高性能,又需低功耗和车规级可靠性。贞光科技代理的紫光国芯车规级LPDDR4存储器,以其卓越性能成为国产芯片产业链中的关键一环,为智能汽车提供坚实的"记忆力"支持。作为官方授权代理商,贞光科技通过专业技术团队和完善供应链,让这款国产存储器更好地服务国内汽车厂商。本文将探讨车载AI算力需求现状及贞光科技如何通过紫光国芯LPDDR4产品满足市场需求。 车载AI算力需求激增的背景与挑战智能驾驶推动算力需求爆发式
    贞光科技 2025-05-07 16:54 243浏览
  • ‌一、高斯计的正确选择‌1、‌明确测量需求‌‌磁场类型‌:区分直流或交流磁场,选择对应仪器(如交流高斯计需支持交变磁场测量)。‌量程范围‌:根据被测磁场强度选择覆盖范围,例如地球磁场(0.3–0.5 G)或工业磁体(数百至数千高斯)。‌精度与分辨率‌:高精度场景(如科研)需选择误差低于1%的仪器,分辨率需匹配微小磁场变化检测需求。2、‌仪器类型选择‌‌手持式‌:便携性强,适合现场快速检测;‌台式‌:精度更高,适用于实验室或工业环境。‌探头类型‌:‌横向/轴向探头‌:根据磁场方向选择,轴向探头适合
    锦正茂科技 2025-05-06 11:36 475浏览
我要评论
0
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦