社区首页
博客
论坛
下载
文库
评测
芯语
研讨会
商城
EE直播间
芯视频
E聘
更多
社区
论坛
博客
下载
评测中心
面包芯语
问答
E币商城
社区活动
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
CEO专栏
eeTV
EE|Times全球联播
资源
EE直播间
在线研讨会
视频
白皮书
小测验
供应商资源
ASPENCORE Studio
活动
2025 中国国际低空经济产业创新发展大会
2025 第六届国际 AIoT 生态发展大会
2025 全球 MCU 生态发展大会
2025 第六届中国国际汽车电子高峰论坛
IIC Shenzhen 2025
2025国际电子商情分销与供应链行业年会
IIC Shanghai 2025
更多活动预告
杂志与服务
免费订阅杂志
电子工程专辑电子杂志
电子技术设计电子杂志
国际电子商情电子杂志
登录|注册
芯语
帖子
博文
电子工程专辑
电子技术设计
国际电子商情
资料
白皮书
研讨会
芯语
文库
首页
热门
专栏作家
电子产业热词
CEO专栏
技术文库
科技头条
专栏入驻
×
提示!
您尚未开通专栏,立即申请专栏入驻
芯语
帖子
博文
用户
芯语
登录
首页
专栏作家
CEO专栏
论坛
博客
E币商城
资讯
电子工程专辑
国际电子商情
电子技术设计
放大倍数
一个好问题:电压跟随器放大倍数是1,那还不如不放大?省个元件多好
点击上方名片关注了解更多大家好,我是王工。在我们电路设计的过程中,有时候会用到运放跟随器,它的输入电压等于输出电压,放大倍数是1。好多人都会有个疑问,这相当于没有放大,省掉不是更好,还节约一颗运放的钱?这话听起来好有道理。但我们用的每一颗芯片或者一颗电阻电容,都是有讲究的,不会凭空把它加上,增加成本。如上图:这是一个电压跟随器,它的输入电压Vin基本等于输出电压Vout,放大倍数为1。试问,这个运
硬件笔记本
2024-11-20
698浏览
既然电压跟随器电路放大倍数是1,那它存在的意义是什么?800字详解电压跟随器电路
▼关注微信公众号:硬件那点事儿▼Part 01前言电压跟随器,也称为单位增益放大器,缓冲放大器,以及隔离放大器,是电压增益为1的运算放大器电路。这意味着运算放大器不能路不能对信号提供任何放大。之所以称为电压跟随器,是因为输出电压直接跟随输入电压变化,即输出电压与输入电压相同。例如,如果 10V 作为输入进入运算放大器,则输出电压也是10V。电压跟随器充当缓冲器,不对信号提供放大或衰减。那么有人可能
硬件那点事儿
2024-09-25
1619浏览
运算放大器电路的放大倍数为什么不能太大或太小?
在运算放大器的应用电路中,电路的闭环放大倍数必须设计为一个合适的值,不能太大,也不能太小,这是为什么呢?1、为什么不能太大在深度负反馈条件下,运算放大器电路的闭环放大倍数可以近似表示为但是,这只是近似放大倍数,而不是实际放大倍数,闭环放大倍数的准确表示为利用软件绘制一下电路实际闭环放大倍数与近似放大倍数之间的误差曲线,可以看出,随着电路闭环放大倍数的增加,二者的误差随之增加,因此,为保证准确近似,
小小的电子之路
2023-12-10
907浏览
仪表放大器放大倍数分析
▼关注公众号:工程师看海▼原文转自公众号:小小的电子之路仪表放大器是一种非常特殊的精密差分电压放大器,它的主要特点是采用差分输入、具有很高的输入阻抗和共模抑制比,能够有效放大在共模电压干扰下的信号。本文简单分析一下三运放仪表放大器的放大倍数。一、放大倍数理论分析三运放仪表放大器的电路结构如下图所示,可以将整个电路分为两级:第一级为两个同相比例运算电路,第二级为差分运算电路。1、第一级电路分析根据运
工程师看海
2023-03-09
1688浏览
运放(二)-深度负反馈电路放大倍数分析
▼关注公众号:工程师看海▼ 实际使用的放大电路多处于深度负反馈状态,因此,本文重点分析一下深度负反馈放大电路的放大倍数。1、负反馈电路放大倍数 负反馈放大电路的一般模型上图所示,易知输出量其中Xin’表示净输入量,可表示为:其中反馈量(1)、(2)、(3)式联立可得输出量由此可得,负反馈电路的闭环增益2、深度负反馈电路放大倍数 深度负反馈即反馈深度1+AF>>1,此时,由式
工程师看海
2023-01-06
1479浏览
设计共射放大电路—提高放大倍数
这一节继续对共射放大电路进行总结分析,讲述放大电路中提高放大倍数的手段!关键:共射放大器电路;表1-1 共射放大电路的设计规格01相约冬奥会我们知道,放大电路的放大倍数Av与集电极电阻Rc与发射极电阻RE有关,所以常用的提高放大倍数的方法就是改变这两个值就可以改变放大倍数。但是,如果随意地改变Rc与RE的值,就会连偏置的状态也改变了,从而导致最大输出振幅下降(集电极电位显著地偏向电源或GND而引起
小陈是个工程师
2022-12-02
3038浏览
设计共射放大电路—放大倍数与频率特性
这一节继续对共射放大电路进行总结分析,测量系统的放大倍数与频率特性!关键:共射放大器电路;表1-1 共射放大电路的设计规格01测量放大倍数与频率特性图1-1表示电压放大倍数以及相位的频率特性(1kHz~10MHz)曲线:图1-1 电路的频率特性图1-1中对电路的放大倍数进行了正确的测量,得到了放大倍数为12.8dB(≈4.4倍),实际计算中是设Ic=IE进行计算的,所以这个得到的放大倍数比表1-1
小陈是个工程师
2022-11-17
2217浏览
放大倍数和dB有什么关系?
在运放电路中,你应该听过“这个放大器电压增益是多少dB"之类的。为什么不说放大倍数是多少倍,而是说多少dB呢?一、什么是dB?dB也就是分贝,是一个比值,是一个纯汁数方法,可以用来表示吉音的大小、信号的强度,在申子工程领域中,也可以用采表示放大器的增益。 筒单一点,dB的意义就是可以担一个很大的数(后面跟有一长串0的数)或者一个很小的数(前面跟有一长串0的数)比较简短表示出来。 dB=
面包板社区
2020-05-20
10174浏览
放大倍数和dB有什么关系?一张图给你做个小总结!
#推荐阅读# 段式液晶结构的基本知识你都get了吗? 什么是零点漂移?一张图给你做个小总结! 多级放大电路 三极管共基极放大电路特点总结 干货 | 学习运放必须要懂的重要理论知识! 点点在看,让我知道你喜欢今天的内容
电子电路
2020-04-08
1491浏览
正在努力加载更多...
广告
今日
新闻
1
智能电网:引领能源行业革命的关键
2
寻找锂离子替代品的竞赛愈演愈烈
3
物理智能:打破数字壁垒,让AI触摸真实世界
4
索尼或拆分低利润率的半导体子公司
5
北京新政支持民营企业采购自主可控 GPU,买谁家的好?
6
用PWM编程LM317恒流源:多方案汇总
7
康佳集团实控人变更为中国华润
8
加速推动大模型广泛应用,三大算力痛点何解?
热门
文章排行
1
传中国对部分美国芯片加征关税豁免:125%降至0
52RD
3150
2
传中国对部分美国芯片加征关税豁免:125%降至0
射频美学
2915
3
传!部分美国产芯片获中国125%关税豁免
芯极速
2752
4
闭环!DeepSeek-R2与华为深度合体,昇腾芯片利用率达82%;推理成本较GPT-4下降了97.4%!
飙叔科技洞察
2313
5
重磅!华为AI芯片910C将于5月量产出货,920也在路上了!
飙叔科技洞察
2302
6
中国对部分美国芯片加征关税豁免:125%降至0
芯片视界
2239
7
储能行业中的“五大四小”是什么?
锂电联盟会长
2119
8
传中国对部分美国芯片免征关税!
皇华电子元器件IC供应商
1925
9
美国要破防了!DeepSeekR2将彻底摆脱英伟达,全部基于华为芯片
快科技
1802
10
曝蔚来一智驾技术大佬离职!
谈思汽车
1693
11
DeepSeekR2要来了!看点大爆料
ittbank
1674
12
突发!传中国对部分美国芯片免征关税!
ittbank
1361
13
华为激进!Mate80塞进大风扇,麒麟性能这下爆发了
手机技术资讯
1324
14
iQOOZ10TurboPro发布:特爆越级,样样超Pro
Qualcomm中国
1260
15
2025上海车展智驾域控制器方案大盘点(共28家)
汽车电子与软件
1223
16
泡沫正在破灭!英伟达高位下跌60%正在成为现实
美股研究社
1210
17
CIS全球出货排名TOP3:中国包揽两席!
EETOP
1113
18
传华为接洽多家企业,测试昇腾910D
芯极速
879
19
小米推出首个大模型MiMo,赶超OpenAI阿里
WitDisplay
835
20
粤芯半导体启动IPO辅导!国产射频芯片厂商锐石创芯拟A股IPO!
飙叔科技洞察
773
21
中国台湾将实施“N-1”限制,禁止台积电出口最先进制程技术!
飙叔科技洞察
762
22
索尼Xperia1VII真机首曝:手机行业唯一清流设计
快科技
713
23
IDC:2025年Q1中国折叠屏手机出货增长53.1%,华为份额超75%
ittbank
703
24
彻底告别Windows!华为鸿蒙PC版本月发布:自主可控、统一生态
快科技
667
25
编程语言4月排名榜单:C++排名第二!
OpenCV学堂
641
26
394号文重磅发布,储能有何影响?
行家说储能
614
27
华为最强大AI芯片910D曝光!首批样本5月到货对标NVIDIAH100
文Q聊硬件
606
28
SiC收入超13亿!三安、意法等企业披露近况
第三代半导体风向
576
29
日产汽车亏损达380亿元,将关停武汉工厂!在中国再投资100亿元,押注电动汽车!
飙叔科技洞察
569
30
总投资达50亿元!又一金刚石半导体项目签约
DT半导体材料
561
广告
最新
评论
更多>>
学习了
青青水草
评论文章
2025-04-22
湿度正在偷偷毁掉你的基准源精度!
good,.
mhlyjay
评论文章
2025-04-22
MOS管损耗理论计算公式推导及LTspice仿真验证
资料
文库
帖子
博文
1
电源工程师技术培训-初级
2
自动控制原理++上册,黄家英,第二版
3
IGBT图解
4
微弱直流电压信号采集
5
车规级功率半导体技术现状、挑战与发展趋势
6
STM32G431移植FreeModbus
7
[16章]AI Agent从0到1定制开发 全栈/全流程/企业级落地实战
8
如何使用英飞凌IGBT7设计高性能伺服驱动器
9
【2025新品】java-antd-web3全栈dapp开发教程
10
【Winform+WPF】喷涂工艺SCADA采集监控上位机
1
【2025面包板社区内容狂欢节】发文、回帖赢25万E币!
2
差分晶振的输出方式有哪几种呢
3
【敏矽微ME32G030系列】+初识及测试开发板(外接继电器)
4
【拆解】某斑学习思维机
5
电解电容寿命能不能满足5年?固态电容的寿命是不是要更...
6
【敏矽微ME32G030系列】+初识篇
7
IU5209E升压充电管理芯片
8
MacBook扩展坞怎么选?
1
浪潮之上:智能时代的觉醒
2
资安及护眼 –防窥片的常见问题及测试要点
3
连续流型液氮恒温器核心特点解析
4
营收净利双暴跌,股价腰斩,老板电器任富佳当不好老板
5
芯知识|小体积语音芯片方案WTV/WT2003H声音播放ic应用解析
6
T3出行的破局之路在何方?
7
贴片电感和贴片电容的区分方法
8
宁德时代,无孔不入
1
MOSFET选型规范
2
MOSFET选型注意事项及应用实例
3
电动汽车底盘常见故障处理方法
4
线弧异常分析
5
电流检测,采样电阻Rshunt切换电路设计
6
CAN总线是数字信号,还是模拟信号?
7
新“焊武帝”元器件焊接思路简析
8
电子封装陶瓷基板及其金属化工艺
9
一篇文章告别锂离子电池知识盲区
10
PCB安规设计:电气间隙和爬升距离
在线研讨会
利用氮化镓技术打造高效电机驱动——人形机器人、无人机与电动汽车应用
ADMT4000重新定义多圈编码器设计
NSSine™系列实时控制MCU在数字电源和电机控制领域的应用
ST 在大功率热管理系统中的电机控制系统方案(AI 数据中心/暖通空调/电池储能系统/变频制冷)
EE直播间
中小数字IC云仿真加速方案:弹性资源与验证效率提升
直播时间:05月22日 10:00
E聘热招职位
本网页已闲置超过10分钟,按键盘任意键或点击空白处,即可回到网页
X
最新资讯
智能电网:引领能源行业革命的关键
寻找锂离子替代品的竞赛愈演愈烈
物理智能:打破数字壁垒,让AI触摸真实世界
索尼或拆分低利润率的半导体子公司
北京新政支持民营企业采购自主可控 GPU,买谁家的好?