Table of Contents
גלאי שיא הוא מעגל אנלוגי שלוכד את האמפולציה המקסימלית של אות קלט ומחזיק את המתח כרמה יציבה DC עד שיא גדול מגיע או המעגל הוא איפוס. פונקציה זו חיונית ביישומים ניטור אותות כגון מפלס אודיו, מעטפה RF ונתוני חיישן תעשייתי יכול ללכוד את הדיוק עם מגבר תפעולי (op-amps), המעגלים מתגברים על המגבלות של מלוטש פאסיבי, באמצעות רשתות שמירה אקטיבית, כלומר, לחץ מהיר, הוא מסוגל לספק דיוק מהיר.
בצורתה הפשוטה ביותר של318, תצלום מניע דיוודה אשר גובהה את capacitor כאשר הקלט עולה על המתח המאוחסן של capacitor (50 כאשר הקלט נופל, diode לאחור-biases, מנפח את capacitor ושומר על קצה העליון של VMP / ירידה גבוהה של אדפטפטפטפטה (Flowedance) יכול לעתים קרובות יותר מ-peding את הלחץ המאוחסן ללא תשלום משמעותי.
תוצאות של Op-Amp Peak Detection
שלושה אבני בניין ליבה מגדירות כל גלאי שיא: תצורה דמוית קוהדור המטעמת קיבולטור כאשר הקלט עולה על מתח מאוחסן, אלמנט אחסון (הכובע), ו-bu to Read the Stress מבלי לזלזל בו.ה היתרון המרכזי של שימוש ב- a-mp במקום דיפאדה פשוטה ו- capacitor הוא היכולת לתקן אותות קטנים יותר מאשר מטבול של מתח קדימה, ללא משוב יעיל, ללא סיליקון, ללא קיבולת של 0.
עם זאת, מגבלות מעשיות נשארות.התחסין הטיות הנוכחיות, והיכולות הנוכחיות של הדגול משפיעות על הדיוק.FLT:0FET-input Op-ampsigsFLT:1 כגון TL071 או OPA134 יש זרם מוטה רשלני (picoamperes), מה שהופך אותם אידיאליים עבור זמנים ארוכים להחזיק Bקוטב כמו התקני אודיו יכול להיות נמוך יותר, אך להציע אפשרות נמוכה יותר של דיוק, אך ורק להורדת דיוק, אך ורק להורדת דיוק, אך ורק ל-32, אך ורק להורדת דיוק.
חיובי מול גילויי פסגות שליליים
רוב המעגלים מזהים שיאים חיוביים, אבל הפיכה של דיוו והחלפת קלטות של הדגימה מניב גלאי שיא שלילי. עבור מעטפה גלימה מלאה, משלב גלאים חיוביים ושליליים עם מגבר מסמן מסיכום.ביישומים רבים חיישן, הקוטביות של האות ידועה, כך גלאי קוטביות מספיק.
ראשי תיבות של Precision Peak Detectors: Eliminating Offset and Leakage
(החלקים של הדגול של תצלום של מצגת) עדיין סובלים ממתח ההפחתה והזריקת מטען לאחור (A (FLT:0) גלאי שיא גלאי פסגות (FLT:1) מוסיף דגימה שנייה כ-Action-gain buffer כדי לבודד את ה-Accacitor של ה-Flow-Flow-Flower (מחליף) את ה-Flow-Flow-Flow-Flower) הראשון, כולל מחסנים (מתאים).
בחירה ומסחר-Offs
כל רכיב משפיע על זמן הרכישה, droop, דיוק, רוחב פס.הסעיפים הבאים מפורטים פרמטרים קריטיים עבור דגימה, דיודה, capacitor ומנגנון איפוס.
המונחים: amplifier
- (ב) [17] , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) [13] ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (FLT:0Output Drive and Capacitive לטעון טיפול: ההרחבה 1 (IrLT:1) נהיגה בכובע יכול לגרום oscillation. a Small Resistanceor (10–100 ⁇ ) בסדרה עם הפלט לח מצלצל ללא השפעה משמעותית על טעינה הנוכחית.השלב הקצר של הדגול (p-40-A) קובע את שיעור הטעינה המקסימלי עבור מחסנים גדולים (Fcretects) עשוי להיות זרם .
- (FLT:0) טווח מתח ספוגי:FLT:1 Rail-to-rail קלט / קידוד מכשירים (MCP6022, OPA340) לפשט פעולה חד-פעמה, המאפשרת את הקלט להתנדנדנד קרוב לאדמה או למסילות האספקה.זה שימושי במיוחד בכלי מופעל סוללות שבו רק רכבת חיובית אחת זמינה.
דיודה
תקן (FLT:0)1N4148FLT:1 דיאודות קטנות של חתימה עובד טוב עבור יישומים עתירי נמוך עד כמה מאות מגההרץ.המתח קדימה ב 1 μA הוא בערך 0.4 V; בתוך לולאת משוב הדגמה, הירידה האפקטיבית מופחתת על ידי רווח, מניב דיוק מעולה או כאשר טעינה מהירה ממקור נמוך יותר, 000, הוא צורך גם לחץ דם לאחור (Ric) מגובה נמוך יותר (Rict ירידה מהירה יותר, 000).
תגית: Hold Capacitor
- ערך הפחתת:0 (Capacitance Value: FLT:1 ערכים גדולים יותר (1-10 μF) להאריך זמן להחזיק אך להגדיל את זמן הטעינה. עבור אותות אודיו-rate, 470 nF עד 2.2 μF הוא אופייני.האפשרויות droop ומהירות הרכישה.עבור דימות דיוק מבוזר DC, ערך של 100 nF עשוי להיות מספיק אם ל-bu יש נטייה נמוכה מאוד.
- (FLT:0 דיאלקטרי סוג:FLT:1 פוליפרופילן או פוליסטרון סרט capacitors להציג ספיגה דיאלקטרית נמוכה מאוד ודליפה, מה שהופך אותם אידיאליים עבור אחזקה אנלוגית מדויקת. X7R קרמיקה הם מקובלים במעגלים פחות תובעניים, אבל המקדם שלהם יכול להציג לא לינאריות, מה שגורם למתח המאוחסן להשתנות עם רמת קלט.
- שיקולים חזקים >Leakage:חזק> אפילו 10 ננו-הדלפה יכול להוציא 1 μF capacitor על ידי 10 mV /s. השתמש טבעות שמירה על PCB סביב ה- high-impedance node וניקוי הלוח ביסודיות לאחר נמכר כדי למזער דליפה על פני השטח.ביישומים דיוק קיצוני, בחר קפיטור עם מפרט דליפה מפורש (למשל, <10 במתח מדורג).
המונחים: mechanism and איפוס
התנגדות מקבילה יוצרת דעיכה מבוקרת, שימושית עבור ממטר של אודיו שיא התוכנית שבו התצוגה צריכה לחזור לאפס לאט.הזמן קבוע קבוע:0R × CIRFLT:1 מגדיר קצב דעיכה (למשל, 1 M ⁇ עם 1 μF נותן ⁇ = 1 s, ירידה עד 37% לאחר שנייה אחת).
שלב-בי-שלב בנייה: Single Op-Amp Positive Peak Detector
ההליך הבא בונה גלאי שיא חיובי בסיסי באמצעות מגבר תפעולי יחיד. a Second Op-amp buffer מומלץ לנהוג עומסים נמוכים של התנגדות נמוכה או ADC. Standard 8-pin DIP הנחת.
- צור קשר עם אות הקלט ל-FLT:0 (לא-invertingtureFLT) 1 קלט (עמ' 3) באמצעות קיבול הפיכה אם DC offset צריך הסרה. השתמש בהתנגדות 10 k ⁇ כדי לנחות מהקלט הלא-מכוון כדי להגדיר הפניה (עבור חד-פעמי, הטיה באמצע הדרך באמצעות מפרש).
- Wire the FLT:0[inverting]FLT:1 קלט (עמ' 2) לקטודה של הדיאוד.הדוד מתחבר לפלט הדגול (עמ' 6) ה- Cathode גם מתחבר למסוף החיובי של ה-Facitor; הטרמינל השלילי הולך לקרקע.
- באופן אופציונלי להוסיף 1 M ⁇ התנגדות במקביל עם capacitor עבור דעיכה איטית (בדיוק עבור זמן רצו קבוע) עבור זמני תחזוקה מדויקים, להשתמש apoweriometer כדי trim את הערך התנגדות השחרור.
- להציב 100 ⁇ התנגדות בסדרה עם פלט הדגה כדי לבודד טעינה קיבולית ולמנוע oscillation. זה התנגדות גם מגביל את זרם הטעינה במהלך transients מהירים.
- הכוח הדגימה עם אספקת דו קוטבית (±5 V ל- ±15 V) עבור אותות קלט דו קוטביים.
- לחבר את המסוף החיובי של capacitor לקלט של דגימה שנייה (חצי השני של חבילה כפולה) המוגדר כ-אחדה-gain buffer. זה buffer שמניעה שלבים עוקבים מבלי לוותר על ה- capacitor.
המעגל פועל כדלקמן: כאשר הקלט עולה על מתח capacitor, הדגה מעלה את הפלט שלה, מראש-העצמיות את הדירוד, וטעינה את capaciacitor עד למתח מתאים את הקלט. כאשר טיפות קלט, פלט הדגמה מנסה ללכת בשלב נמוך, לאחור-מעכב את הפלט, ואת capacitor מחזיק את השיא. עם פריקה, את המתחים הרפלקסיביים עד להתפרצות הרגילה או למטה זה, אם כן נראה את הפלט זה, אם כן, אם כן, אם כן, אם כן נראה את הפלט השבר, או את השבר הוא רגיל זה נראה מתחת לדגום, אם כן, אם כן, אם כן, אם כן, אם כן הוא בדרך כלל זה נראה מתחת לדגום, אם כן זה נראה מתחת לדגום, או השבר, או השבר, אם כן, אם כן, אם כן, אם כן, אם כן, לאחר מכן הוא מופיע השבר הוא רגיל זה נראה את השבר, אם זה נראה את השבר, אם כן, אם כן, אם כן, אם כן, אם כן, אם כן, אם כן, אם כן, אם כן, אז זה נראה את השבר הוא למטה את השבר הוא רקורד-Frepoper
תגית: איפוס Switch
עבור איפוס פעיל, לחבר את MoFET N-ערוץ (2N7000) או מתג אנלוגי מעבר ל- capacitor. החל דופק לוגיקה קצר גבוה כדי לשחרר אותו.לאחר איפוס, הגלאי מיד עוקב אחר הפסגה הבאה. עיצובים Precision להשתמש מתגים עם טעינה נמוכה (ADG601) כדי להימנע מזרקת מטען קטן על ה-F ברציפות, אשר יופיע כמו ההתחלה של זמן קצר של 5 שניות לפחות).
המונחים: Response time and Droop
שתי נוסחאות מפתח מסייעות לחזות ביצועים ובחירת רכיב מדריך.
(ב) [17] , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
(ב) (ב) ב-CBT:0) ,4 (ה) ב-[[1924]], ב[[1924]], [[1924]], [[1924]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ו[[1924]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]], [[1924]]]], [[1924]]]]]]]]]], [[1924]], [[1924]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[[[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]]]] [[[[1924]]]]]]
בדיקות ואימות
להרים את המעגל עם אות מבחן ידוע כדי לאשר את המבצע. השתמש גנרטור פונקציה וoscilloscope עבור אימות חזותי.
- החל גל חטא 1 kHz; להתבונן בפלט כרמה DC שווה לפסגות amplitude מינוס כמה מילימטרים. Vary the amplitude; הפלט צריך לעקוב אחר שיאים עולים ולהחזיק במהלך צעדים למטה. למדוד את השגיאה בין שיא של הקלט לבין מתח הפלט.
- הזרקת דופק V מהיר עם 100 ns עלייה זמן. צפה את התפוקה עולה ויישב.אם overshoot מתרחשת, להוסיף משוב קטן capacitor (10-22 pF) בין הפלט, או להגדיל את הסדרה התנגדות ל 470 ⁇ . Overshoot מציין כי רוחב הפס של תצלום גבוה מדי עבור זמן ההתאוששות של דיאוד.
- קנה מידה עם רבמטר דיגיטלי בסביבה יציבה.עיגול טוב מחזיק בתוך 10 mV במשך כמה שניות.עבור זמן ארוך יותר, השתמש ב- buffer ברמה אלקטרומטר (למשל, LMC662).
- השתמש בגנרטור פונקציה עם amplitude Modulation (למשל, 50% עומק מודולציה ב 100 הרץ) כדי לאמת זיהוי המעטפה - הפלט צריך לעקוב אחר המעטפת המודולציה עם חלקות מסוימות שנקבעות על ידי זמן השחרור קבוע.
המונחים: Signal Monitoring
גלאי שיא משמשים כחזית מערכות מדידה ובקרה רבות, ומספקים דרך פשוטה לתפוס אירועים טרנספורמטיביים ללא דגימה רציפה מהירה.
- (FLT:0)Audio Levelmetig: 1FLT 1 גלאי שיא עם דעיכה מוגדרת (למשל, 10 dB /s) מניע תצוגות ברוגרף או ADCs במפלס התוכנית העליון (PPM) ו- VU. זמן הדעון הוא נבחר להיות קצר מספיק כדי להראות שיאים בודדים אבל מספיק זמן כדי להיות גלוי לעין האנושית.
- (ב) [ה]:0] מדידה של כוח: [ה] ב'מדרים אלחוטיים', זוג כיוון מאכיל גלאי שטאקי; גלאי שיא פעיל לוכד את המעטפה עבור לולאות AGC או ניטור חשמל.
- (FLT:0) ממשקי החישה: FLT:1 חיישנים תעשייתיים (מדי אימון, קדרממטרים, מטבוליזם לחץ) לעתים קרובות לייצר מתחים מתחלפות במהירות. גלאי שיא ללכוד טיולים מקסימליים ללא צורך בדגימה מתמשכת מהירה, צמצום מורכבות רכישת נתונים ועלות.
- (FLT:0) ניתוח גובה גובה של גובה: FLT:1 in גרעיני כלי, כל דופק מן צינור photomultiplier יש פרופורציה לאנרגיות חלקיקים. גלאי שיא מחזיק את המקסימום של כל דופק עבור המרה ADC. הדופק לאפסת איפוס לאחר המרה לקרוא את הגלאי לאירוע הבא.
- (FLT:0) Power Supply:FLT:1 Detect the המתח הגבוה ביותר על רכבת אספקה במהלך גאדג'טים או טראנסים עבור מעגלים הגנה או יומני נתונים. גלאי שיא עם זמן רב יכול להקליט את המסע הגרוע ביותר בטמפרטורות לאורך תקופה ארוכה.
- (FLT:0) גילוי Envelope עבור AM Demodulation:03FLT:1) משלב גלאי שיא חיוביים ושליליים עם מגבר מסכמת עבור מיצוי מעטפה גלימה מלאה עם לינאריות טובה יותר מאשר גלאי דיודות פשוט.טכניקה זו משמשת במגרשים איכותיים של AM וניתוח ספקטרום.
נושאים מתקדמים ורחבות
המונחים: Peak Detector
כאשר המהירות היא קריטית ותמצית סובלנות מקובל, להחליף את הדגה עם קופר מהיר מאוד (למשל, LM311, LT1711). פיזור המזהמים מניע את הדירק ישירות, לטעון את capacitor רק כאשר הקלט עולה על המתח מוחזק. כי קושרים חסרי משוב ליניארי, מעכבי hysteresis התנגדותor קטנים נוסף למנוע פיזור סביב שיא של 10DCna לוכדת הוא ⁇ לאחר תקופה קצרה.
גילוי פסגות דיגיטליות
מיקרובקרים מודרניים עם כוח ADC מהיר יכולים לבצע גילוי שיא בתוכנה, אבל גלאי פסגה אנלוגי להפחית את קצב הדגימה הנדרשת ועיבוד כוח.הקצה הקדמי האנלוגי מחזיק את השיא עבור מספר מיקרו-שניות בעוד ADC מבצע המרה, שיפור יעילות המערכת.כמה SoCs (Cypress PSoC, Microchip PIC) משלב תוכנית מגברה וגל גלאי גלאיגמנט לפני ה-C, המאפשרת מוקדם יותר, אך מאפשר לייעלות, כדי למנוע מהירויות של שבבים.
Envelope Tracking ו- AGC
במודולציה amplitude (AM) מקלטים, הגלאי העליון מפיץ את המעטפה אודיו.הוספת מסנן נמוך-pass לאחר ה- capacitor חלקה את המעטפה כדי לשחזר את האות המקורי.בשליטה אוטומטית של רווח (AGC) מעגלים, הגלאי העליון מזין מגבר שגיאה המתאים שלב רווח משתנה, שמירה על רמת התפוקה קבועה למרות הניתוב של הגלאי ופרק זמן תגובה מהירה (אורדמת) כדי להגיב במהירות נמוכה (אורדמת APT) להתקפות (אורדמת (אורדמת APT) באופן קבוע (אורדמת תגובה מהירה יותר (אורדמת APTD) במהירות (או מהירה יותר) כדי להגיב במהירות (או מהירה יותר) כדי להגיב במהירות (אורדמת APTD) כדי להגיב במהירות נמוכה (אורדמת (אורדמת APTD) כדי להגיב במהירות נמוכה).
בחירת ה-O-Amp הנכונה להורדת דיוק
עבור אותות תת-דיו (מדדי אימון, חיישנים ממונעים DC), דגימה אפס-דריקה כגון OPA388 או MAX4238 מצמצם את הסחף הראשון ו-1 / F. מכשירים אלה יש קלטות FET ועומסים מלמטה 5 μV, ומבטיח דיוק מיקרו וולט.
דוגמה מעשית: Audio Peak Program Meter
עיצוב גלאי שיא עבור דרישות אודיו ברמה קו (±1 V): להגיב לשיאים קצרים כמו 1 מ 's, להחזיק בביטחה, ופרק כ 10 dB לשנייה עבור תצוגה הברגרף משכנע.
בחר TL072 דגימת (שיעור 13 V / מיקרו, קלט FET) עבור הגלאי ו-buffer. השתמש 1N4148 diode. בחר סרט 470 nF שואב ו 220 k ⁇ שואבת התנגדות (זמן = 220 m3 × 470 003s; ל 37% ⁇ B -2b - 0102 / 0) עם קיבולת מלאה של 0.
בעיות נפוצות
- (FLT:0) או טבעת: ההרחבה 1 (הופנה מהדף התנגדות (100–470 ⁇ ) בין פלט דגימה לבין דיוודה, או מכווץ משוב קטן (10-22 pF) מפלט למנוע אספקת חשמל ניכוי - כל דגימה צריך להיות 0.1F קרמיקה כפי שניתן לאספקת חשמל.
- <חזק>Output אינו מגיע לשיא; הופעתם הגדולה מופיעה:חזק> לבדוק אוריינטציה דיודה. in averting דיוק retifier, Cathode חייב להתחבר ל- capacitor.וודא אותות קלט נשאר בתוך גבולות משותפים.בדוק עבור הגבלת הנוכחית הנגרמת על ידי התנגדות סדרה מוגזמת או מנוע פלט מדגם חלש.
- (FLT:0) droop:FearLT:1 [מדכאת קיבול] ודלפה לאחור דילול לאחור.Replace with a Film capacitor ו- Low-leakage diode (BAV199) לוח נקי עם דלקת aopropyl כדי להסיר שאריות פלוקס.
- (FLT:0) תגובה מהירה לפסגות מהירות: FIRLT:1 ; Op-amp עשוי להיות מוגבל בשפע. Switch לחלק מהיר יותר (LM318, 50 V / מיקרוs) או להפחית את גודל Capacitor (אך droop מוגבר ידרוש buty מהיר יותר) גם לאמת כי הסדרה התנגדות אינה גדולה מדי - עשוי להגביל את הנוכחי אם באמצעות דגימה כפולה, להבטיח את ה-Ft הקטן שלה הוא גם כן).
- (FLT:0Output תקוע ליד מסילות אספקה:FLT:1 Check for latch-up.Some Op-amps (במיוחד עיצובים דו קוטביים גדולים יותר) יכול בשלב למנוע כאשר לא מונע קלט הרבה עולה על הרחקה למנוע קלט (כמו כאשר diode הוא כבוי) השתמש בדגמת דיוודה או לבחור מכשיר עם קלטות יתר (LT1637) או עם שלבים של מסילות רכבת-טר זה למנוע שלבים.
קריאה והערות נוספות
(הופנה מהדף Reproduction) מספק תובנה עיצוב עמוקה והם מומלצים מאוד לעבודה מתקדמת. קידודים של מכשירים (Op Amp Precision Design: Peak Detectors]: Peak Detectors" 1LT מציע משוואות מפורטות והנחיות פריסת ה- PCB, כולל יישומי זיהוי מדויקים של SDFID: 7LT:2Alog מכשירים טכנולוגיים על גבי גלאי נתונים מהירים ו-F3, כולל רזולוציה של קבצים, כולל דוגמאות מהירות גבוהה של תדרי תיבות של אלקטרוניקה.
בניית גלאי PCB הוא תרגיל עיצוב לוגי מתגמל המלמד מושגים בסיסיים של משוב, אחסון, מדידה דיוק. על ידי הבנה של כל רכיב ותפקיד של רכיב ואת העסקאות הכרוכות, אתה יכול להתאים את המעגל כדי ללכוד טראנסים מהירים או להחזיק ערכים עם סחף מינימלי.אם עבור מד אודיו פשוט או דופק מהיר ללכוד את קצה, העקרונות נשארים עקביים: להשתמש דגימה כדי לחסל את הניחת דיוד, שמירה על דיוק נמוך, ותוצאה קפדנית על גבי תיקן.