산업기술
아래 그림은 낮은 수준의 빛을 측정하기 위한 포토다이오드 증폭기를 보여줍니다. 기존의 연산 증폭기 대신 전류 대 전압 증폭기인 트랜스 임피던스 증폭기를 사용하여 최상의 감도와 대역폭을 얻을 수 있습니다. 포토다이오드는 가장 낮은 다이오드 커패시턴스를 위해 역 바이어스된 상태로 유지되므로 더 넓은 대역폭과 더 낮은 노이즈가 발생합니다. 피드백 저항은 전류 대 전압 증폭 계수인 "이득"을 설정합니다. 일반적인 값은 1 ~ 10Mg Ω입니다. 값이 높을수록 이득이 높아집니다. 포토다이오드 커패시턴스를 보상하고 높은 이득에서 불안정성을 방지하기 위해 몇 pF의 커패시터가 필요할 수 있습니다. 합산 노드의 배선은 가능한 한 컴팩트해야 합니다. 이 지점은 회로 기판 오염에 민감하므로 철저히 청소해야 합니다. 가장 민감한 증폭기는 하이브리드 마이크로회로 패키지 또는 단일 다이 내에 포토다이오드와 증폭기를 포함합니다.
포토다이오드 증폭기
산업기술
DC 측정 회로에서 보았듯이 브리지 저항의 알려지지 않은 값을 측정하는 매우 유용한 방법이 될 수 있습니다. 이는 AC에서도 마찬가지이며 미지의 임피던스를 정확하게 측정하는 데에도 동일한 원리를 적용할 수 있습니다. 브리지 회로는 어떻게 작동합니까? 검토하기 위해 브리지 회로는 널 감지기를 사용하여 동일한 소스 전압에 연결된 한 쌍의 2성분 전압 분배기로 작동합니다. 0볼트에서 균형 상태를 나타내기 위해 그들 사이에 연결된 미터 이동: 밸런스드 브리지는 표시기에 null 또는 최소 판독값을 표시합니다. 위 브리지
좋은 음악은 영혼을 위한 음식이라고 합니다. 연산 증폭기는 오디오 시스템의 필수적인 부분을 형성하며 손상되면 오디오 출력에 영향을 미칩니다. 따라서 사운드 시스템이 소음 피드백을 생성하는 경우 몇 가지 가능한 솔루션이 있습니다. 그 중 하나는 NE5532 프리앰프 회로를 사용하는 것입니다. 그런데 왜 NE5532 프리앰프 IC인가? 물론 고품질 사운드와 효율성 때문입니다. 이상적으로는 전치 증폭기 IC가 입력 신호를 증가시켜 작동합니다. 결과적으로 오디오 장비는 일반적으로 훨씬 더 나은 소리를 냅니다. 따라서 더 뛰어난 스피커나