<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/system/syndication/rss.xsl" media="screen"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"><channel><title>在低电压下使用通用运算放大器必须掌握的技巧</title><link>/blogs_/b/analogwire/posts/51699</link><description>作者： Ron Michallick 德州仪器 
 您不仅需要设计一款低电源电压的基本运算放大器电路，而且还需要使用高电压、低成本运算放大器来节省成本。这行吗？我会教您如何辨别。 
 我首先以 LM324 器件为实例，因为该器件价格不贵（很普遍），而且工作电压低至 3V。 LM2902 支持 -40C 的工作温度，我将使用该器件作为一种个人设计挑战，因为低温下的二极管压降最大。因此，温度是为输入输出电压范围引起最多问题的因素。 
 第 1 步：针对 VCC 检查有效输入输出电压范围。 
</description><dc:language>zh-CN</dc:language><generator>Telligent Community 13</generator><item><title>回复:在低电压下使用通用运算放大器必须掌握的技巧</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/posts/51699</link><pubDate>Wed, 04 Jun 2014 03:17:44 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:d0becf51-57fc-4946-a43c-c0d02424a72e</guid><dc:creator>fengye5340</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;文章很精彩！它提供了一个在低电压下面应用运放的经典实例，为我们以后设计运放提供了技术参考。“负载电流、负载电流极性、输入电压和输出电压都必须经过精心计算，才能避免设计误差。”这个建议太好了，以后会注意这些。平时，在低电压下，特别是3.3V单电源供电下，我一般会考虑轨到轨的运放，比如TI的LMC系列LMC6484等，文章的建议让我在设计运放时，有了更多的选择。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=51699&amp;AppID=102&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:在低电压下使用通用运算放大器必须掌握的技巧</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/posts/51699</link><pubDate>Wed, 04 Jun 2014 02:29:17 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:d0becf51-57fc-4946-a43c-c0d02424a72e</guid><dc:creator>feiyan huang</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;好文章，首先赞一下。现在很多嵌入式产品都是工作在5V甚至3.3V的电压，在这么底的电源电压下工作，运放的线性范围很窄，而且非常容易出问题，所以如果在低压下更好的运用运放，本文提出了几个比较好的注意点。在这里我要补充一点，就是如果条件允许，可以使用轨到轨运放，比如TI的OPA350等。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=51699&amp;AppID=102&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:在低电压下使用通用运算放大器必须掌握的技巧</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/posts/51699</link><pubDate>Thu, 29 May 2014 08:52:03 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:d0becf51-57fc-4946-a43c-c0d02424a72e</guid><dc:creator>shuai liu3</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;对于运放，尤其是低电压工作的时候，要相当的注意其负载电压，负载电流以及信号处理后的失真程度及频率响应，带宽之类的参数，当初我们做手持式心率采集系统的时候，就遇到了这些问题，试了好几次，结果都不太理想，最后拿电路仿真软件慢慢的仿真，经过几轮调试，最后才将其做好，这篇博文很有借鉴性，能让其他学习者少走弯路，写得很不错！&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=51699&amp;AppID=102&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:在低电压下使用通用运算放大器必须掌握的技巧</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/posts/51699</link><pubDate>Thu, 29 May 2014 06:44:45 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:d0becf51-57fc-4946-a43c-c0d02424a72e</guid><dc:creator>long shen</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;很好的博文，多谢博主分享。设计低电源电压的基本运算放大电路，讲解清晰易懂，考虑逐步深入，解决问题的好方法。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=51699&amp;AppID=102&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item><item><title>回复:在低电压下使用通用运算放大器必须掌握的技巧</title><link>https://e2echina.ti.com/blogs_/b/analogwire/posts/51699</link><pubDate>Tue, 13 May 2014 07:17:58 GMT</pubDate><guid isPermaLink="false">91561404-af28-475a-b96b-cb6cbaadd097:d0becf51-57fc-4946-a43c-c0d02424a72e</guid><dc:creator>wenying li</dc:creator><slash:comments>0</slash:comments><description>&lt;p&gt;文章的作者给出了关于低电压下使用通用运算放大器必须掌握的技巧的一些注意事项，提供了一个思路，告诉设计者如何使用运算放大器，有一定的推荐，可以学习一下。&lt;/p&gt;
&lt;img src="https://e2echina.ti.com/aggbug?PostID=51699&amp;AppID=102&amp;AppType=Weblog&amp;ContentType=0" width="1" height="1"&gt;</description></item></channel></rss>