8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Интегрированный усилитель вычислительной техники и его приложение Du Shuchun Electronic Circuit Professional Technology Синьхуа

Цена: 922руб.    (¥43.6)
Артикул: 606630090643

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:学海之舟图书专营店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥ 81.2 63.961 352руб.
¥7.99169руб.
¥35.95760руб.
¥ 31.4 27.08573руб.

Интегрированный усилитель вычислительных средств и его приложение

делать  К:Автор Ду Шучунь
Конечно  цена:58
из Версия общество:Электронная промышленная пресса
Дата публикации:01 марта 2017 г.
Страница  число:240
Пакет  рамка:Оплата в мягкой обложке
ISBN:9787121350481
Оглавление
Содержание Глава Основные знания об интегральных операционных усилителях 1 1.1 Понятие усилителя 1 1.2 Основные параметры интегральных операционных усилителей в режиме напряжения 2 1.3 Классификация интегральных операционных усилителей 3 1.4 Интегральные операционные усилители общего назначения 4 1.5 Интегральные операционные усилители специального назначения 5 1.6 Идеализированные условия для интегральных операционных усилителей 5 1.7 Характеристики передачи напряжения интегральных операционных усилителей 5 1.8 Испытание рабочих характеристик идеальных интегральных операционных усилителей 6 1.9 Частотная характеристика и диаграмма Боде схемы усилителя 8 1.10 Проверка работоспособности реального интегрального операционного усилителя 9 1.11 Вопросы, на которые следует обратить внимание при фактическом использовании интегрального операционного усилителя 10 Глава 2. Схема усиления сигнала, состоящая из операционного усилителя 13 2.1 Базовая схема усилителя 13 2.2 Схема усилителя с инвертирующим входом 14 2.2.1 Базовая схема усилителя с инвертирующим входом 14 2.2.2 Расширение характеристик схемы усиления с инвертирующим входом 14 2.2.3 Примеры применения схемы усиления с инвертирующим входом 16 2.3 Схема усиления с неинвертирующим входом 19 2.3.1 Базовая схема усиления с неинвертирующим входом 19 2.3.2 Повторитель напряжения 20 2.3.3 Усилитель с программируемым коэффициентом усиления 20 2.3.4 Явление засорения Усилитель неинвертирующего входного сигнала и его предотвращение 21 2.3.5 Примеры применения схемы усиления неинвертирующего входа 22 2.4 Схема усиления дифференциального входа 27 2.4.1 Базовая схема усиления дифференциального входа 27 2.4.2 Схема усиления дифференциального входа с высоким входным сопротивлением 27 2.4.3 Схема усиления дифференциального входа с высоким синфазным входом 29 2.4.4 Примеры применения дифференциального входа Схема усиления 29 Глава 3 Инструментальный усилитель 33 3.1 Определение инструментального усилителя 33 3.2 Инструментальный усилитель, состоящий из операционных усилителей 34 3.2.1 Инструментальный усилитель, состоящий из сдвоенных операционных усилителей 34 3.2.2 Инструментальный усилитель, состоящий из трех операционных усилителей 35 3.3 Интегрированный инструментальный усилитель 37 3.3.1 Недорогой маломощный инструментальный усилитель AD620 37 3.3.2 Малодрейфовый маломощный инструментальный усилитель AD621 40 3.3.3 Недорогой инструментальный усилитель AD622 41 3.3.4 Прецизионный инструментальный усилитель AD624 42 3.3.5 Линейный измерительный усилитель с однополярным питанием MAX4460-62 45 3.3.6 Линейный инструментальный усилитель LTC2053 48 Глава 4 Схема аналогового сигнала, состоящая из операционного усилителя 51 4.1 Схема пропорционального управления 51 4.2 Схема операции сложения и вычитания 51 4.2.1 Схема операции сложения 52 4.2.2 Схема операции сложения и вычитания 53 4.2.3 Схема комбинированной операции сложения и вычитания 53 4.2.4 Примеры применения схем суммирования, а также операций сложения и вычитания 54 4.3 Интегральная операция Схема и схема дифференциальной операции 57 4.3.1 Схема интегральной операции 57 4.3.2 Схема дифференциальной операции 59 4.3.3 Примеры применения схем исчисления и интегральной операции 60 4.4 Схемы логарифмической операции и экспоненциальной операции 63 4.4.1 Схема логарифмической операции 63 4.4.2 Схема экспоненциальной (или антилогарифмической) операции 66 4.4.3 Примеры применения Схемы логарифмического и экспоненциального операций 67 Глава 5 Схема активного фильтра 72 5.1 Основные характеристики и структура схемы активного фильтра 72 5.2 Схема активного фильтра нижних частот 76 5.2.1 Схема активного фильтра нижних частот первого порядка 76 5.2.2 Схема активного фильтра нижних частот второго порядка 79 5.3 Схема активного фильтра верхних частот 86 5.3.1 Схема активного фильтра верхних частот первого порядка 86 5.3.2 Схема активного полосового фильтра второго порядка 89 5.4 Схема активного полосового фильтра 94 5.4.1 Схема активного полосового фильтра первого порядка 94 5.4.2 Схема активного полосового фильтра второго порядка 96 5.5 Схема активного полосового фильтра 101 5.5.1 Схема активного полосового фильтра типа III 102 5.5.2 Схема и сумматор второго порядка второго порядка составляют схему полосового фильтра 104 5.6 Схема всепропускающего фильтра 106 5.7 Схема фильтра с регулируемым состоянием и схема встроенного активного фильтра общего назначения 108 5.7.1 Схема фильтра с регулируемым состоянием 108 5.7.2 Схема интегрированного универсального активного фильтра 116 Глава 6 Компаратор напряжения 117 6.1 Введение в компаратор напряжения 118 6.1.1 Одиночный (затворный) компаратор предельного напряжения 118 6.1.2 Двойной (затвор) компаратор предельного напряжения 122 6.1.3 Гистерезисный компаратор 126 6.2 Применение компаратора напряжения 128 6.2.1 Одиночный (затвор) компаратор предельного напряжения 128 6.2.2 Двойной (затвор) компаратор предельного напряжения 132 6.2.3 Гистерезисный компаратор 137 6.3 Встроенный компаратор напряжения 140 6.3.1 Встроенный компаратор напряжения LM2901 140 6.3.2 Одинарный и двойной источник питания, низкое энергопотребление, сверхбыстрый, прецизионный TTL-компаратор MAX913 141 6.3.3 Сверхнизкое энергопотребление, одинарный и двойной компаратор напряжения питания MAX921 142 6.3.4 Недорогой маломощный компаратор напряжения MAX9203 143 Глава 7 Схема генерации синусоидального сигнала 146 7.1 Схема генерации синусоидального сигнала 146 7.1.1 Генератор синусоидального сигнала с обратной связью 146 7.1.2 Интегральный генератор синусоидального сигнала 150 7.1.3 Синусоидальная волна, формируемая фильтрацией нижних частот прямоугольной или треугольной волны 154 7.2 Схема генерации несинусоидальной волны 155 7.2.1 Схема генерации прямоугольной волны 156 7.2.2 Схема генерации треугольной волны 162 7.2.3 Схема генерации пилообразной волны 164 7.2.4 Схема генерации функции 167 7.2.5 Генератор встроенных функций 168 Глава 8 Схема преобразования сигнала 173 8.1 Схема преобразования напряжение-ток, ток-напряжение 173 8.1.1 Схема преобразования напряжение-ток 173 8.1.2 Схема преобразования ток-напряжение 174 8.2 Схема прецизионного выпрямления 176 8.2.1 Схема прецизионного однополупериодного выпрямления 176 8.2.2 Схема прецизионного двухполупериодного выпрямления 178 8.2.3 Схема преобразования абсолютного значения 179 8.3 Схема преобразования напряжение-частота, частота-напряжение 179 8.3.1 Схема преобразования напряжение-частота 180 8.3.2 Схема преобразования частота-напряжение 183 Глава 9 Ограничивающая схема при использовании интегрального операционного усилителя 186 9.1 Классификация и основные показатели ограничивающей схемы 186 9.2 Ограничивающая схема с диодом, включенным во входную цепь операционного усилителя 187 9.2.1 Диодная схема ограничения последовательно 187 9.2.2 Диодно-параллельная схема ограничения 188 9.2.3 Схема ограничения диодного интервала 190 9.3 Ограничивающая схема с диодом, включенным во входную цепь 187 Схема обратной связи операционного усилителя 193 9.3.1 Схема двунаправленного ограничения на диоде 193 9.3.2 Схема двунаправленного ограничения на стабилитроне 196 9.3.3 Схема ограничения интервала диодного моста 199 Глава 0 Операционный усилитель с обратной связью по току 203 10.1 Метод неинвертирующего входа операционного усилителя с токовой обратной связью 203 10.1.1 Характеристики постоянного тока с обратной связью 203 10.1.2 Частотные характеристики замкнутого контура 204 10.1.3 Пример 204 10.2 Метод инвертирующего входа операционного усилителя с обратной связью по току 205 10.2.1 Характеристики постоянного тока замкнутого контура 205 10.2.2 Частотные характеристики замкнутого контура 206 10.2.3 Пример 206 10.3 Интегрирующая схема, состоящая из CFA 207 10.3.1 Интегрирующая схема, состоящая из Операционный усилитель CFA 207 10.3.2 Пример афазной интегрирующей схемы 208 10.3.3 Пример инвертирующей интегрирующей схемы 209 10.4 Схема преобразования несимметричного сигнала в дифференциальный, состоящая из CFA 210 10.4.1 Знакомство со схемой преобразования несимметричного сигнала в дифференциальный 210 10.4.2 Примеры применения схемы преобразования несимметричного сигнала в дифференциальный 210 10.5 Широкополосный высокоскоростной усилитель данных, состоящий из CFA 211 10.6 Сравнение характеристик операционного усилителя CFA и операционного усилителя VFA 213 10.6.1 Операционный усилитель VFA – операционный усилитель в режиме напряжения AD8047 213 10.6.2 Операционный усилитель CFA – операционный усилитель в режиме тока AD8011A 214 10.7 Примеры применения операционного усилителя CFA 216 10.7.1 Операционный усилитель CFA - Двухканальный усилитель AD8002, 600 МГц, 50 мВт 216 10.7.2 Операционный усилитель CFA – 3000 В/мкс, четырехканальный усилитель AD8004 218 10.7.3 Операционный усилитель CFA-400 – одноканальный высокоскоростной усилитель со сверхнизким энергопотреблением AD8005 219 Глава 1 Применение микросхемы опорного напряжения 222 11.1 Высокоточная схема опорного напряжения 2,5 В/3 В AD780 222 11.2 Высокоточная схема опорного напряжения 10 В AD581 223 11.3 Высокоточная схема опорного напряжения AD584 с четырьмя различными выходными напряжениями 224 11.4 Высокоточная схема опорного напряжения 10 В AD587 225 11.5 Регулируемая прецизионная схема опорного напряжения TL431 226 11.6 Микромощный диод опорного напряжения LM285/LM385 228 11.7 Маломощная и недорогая схема опорного напряжения AD680 229 Каталожный номер 230
Пунктирное содержание

краткое введение

В форме примера объяснений эта книга всесторонне и систематически ввела интегрированный вычислительный усилитель и его приложение.本 书 内容 包括 集成 运算 放 大器 基础 知识 、 由 运算 构成 的 信号 放大 电路 、 仪表 放大器 、 由 放大器 构成 的 信号 电路 、 有 源滤 波 电路 电压 电压 器 、 电路 有 有 源滤 源滤 源滤 源滤 源滤 源滤 源滤 源滤Применение ограниченной схемы, тока обратной связи усилителя вычисления, применение чипа контрольного напряжения в интегрированном использовании усилителя операции.Книга представляет классические примеры более 100 интегрированных компьютерных усилителей. Каждый экземпляр не только вводит принцип схемы, но также дает соответствующие результаты отладки протеуса.

об авторе

Автор Ду Шучунь

Ду Шучунь — выдающийся инженер Шаньсийского научно-исследовательского института автоматизации. В основном он занимается разработкой средств автоматизации и интеллектуальных приборов. Он руководил рядом провинциальных и министерских научно-исследовательских проектов и получил множество провинциальных и министерских наград за научно-технический прогресс. Имеет богатый научно-исследовательский и педагогический опыт. Он является автором различных книг, таких как «Классические примеры применения интегрированных операционных усилителей», «Быстрый старт в разработке 51 микроконтроллера», «Проектирование и моделирование микроконтроллеров на основе Proteus и Keil C51».

Краткое содержание

"Предисловие Что такое операционный усилитель? Как следует из названия, операционный усилитель имеет“увеличить”и“Рассчитать”Функциональные электронные устройства.Фактически, операционный усилитель плюс периферийные схемы, состоящие из резисторов, конденсаторов и других компонентов, могут не только достичь“увеличить”и“Рассчитать”В дополнение к своим функциям он также может реализовывать различные функции схемы.Интегральные операционные усилители — это операционные усилители, выполненные в виде устройств на интегральных схемах, которые широко используются в электронных измерениях, автоматическом управлении, связи, компьютерах и других областях.Эта книга состоит из большого количества классических примеров применения схем интегральных операционных усилителей.Для большинства практических схем имеются принципиальные схемы, соответствующие диаграммы отладки Proteus и различные диаграммы, отражающие результаты отладки. Лучшая особенность этой книги — использование программного обеспечения для моделирования и отладки Proteus для анализа каждого примера.Этот метод анализа значительно превосходит традиционный метод отладки: традиционный метод заключается в том, чтобы перед отладкой определенной схемы нарисовать принципиальную схему, приобрести необходимые компоненты, припаять компоненты согласно принципиальной схеме (или вставить их на макетную плату), а затем использовать для отладки электронные инструменты, такие как осциллографы, генераторы сигналов высокой и низкой частоты, частотомеры и мультиметры.Этапы разработки нового метода: во-первых, использовать программное обеспечение для моделирования, чтобы нарисовать...