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opa放大器的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳以熙,林瑜惠寫的 電子學總複習 和劉承,劉威的 研究所分章題庫【電子學經典範例與歷屆試題解析】都 可以從中找到所需的評價。

另外網站运算放大器的电气特性(什么是理想的运算放大器?) - 东芝 ...也說明:通常,理想状态为放大器既不影响前接续电路,也不受后续电路影响。

這兩本書分別來自文字復興 和大碩教育所出版 。

中原大學 機械工程研究所 丁鏞所指導 陳俊豪的 薄膜感測器之感測電路與無線通訊設計 (2019),提出opa放大器關鍵因素是什麼,來自於差動式感測電路;信號擷取與分析;無線通訊。

而第二篇論文國立雲林科技大學 電子工程系 郭柏佑所指導 莊棨畯的 基於比例、積分、微分、控制器系統回授之交換式降壓轉換器電路設計 (2017),提出因為有 傳統線性穩壓器、交換式降壓轉換器、比例-積分-微分控制器、比例-積分控制器、脈波寬度調變的重點而找出了 opa放大器的解答。

最後網站音頻運算放大器OP 研究筆記@ Auster 隨手亂彈 - 隨意窩則補充:201203131025音頻運算放大器OP 研究筆記 ?音響印象. 引子當我使用OPA132/134製作了一些簡單的耳機放大器後,我決定開始嘗試不同的運算放大器來觀察他們對聲音的影響。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了opa放大器,大家也想知道這些:

電子學總複習

為了解決opa放大器的問題,作者陳以熙,林瑜惠 這樣論述:

  (一)第一章  電子元件及波形基本概念:介紹電子學發展歷史與基本波形的認識。   (二)第二章  二極體及應用電路:二極體特性介紹、認識其他種類二極體的基本功能與二極體的應用電路。   (三)第三章  雙極性接面電晶體:介紹電晶體的特性與架構及解析各種偏壓電路對直流工作點的影響。   (四)第四章  雙極性接面電晶體放大電路:基本等效模型介紹與探究其三種工作組態及三種小信號放大的解析   (五)第五章  雙極性接面電晶體多級放大電路:兩種交連電路與頻率嚮應之關係。   (六)第六章  金氧半場效電晶體:分析MOSFET的特性、原理及其直流偏壓。   (七)第七章 金氧半

場效電晶體放大電路:基本交流等效模型與三種小信號放大的解析。   (八)第八章 金氧半場效電晶體多級放大電路:疊接放大電路與直接耦合串級放大電路的解析。   (九) 第九章 金氧半場效電晶體數位電路:解析反相器(NOT)、反及閘(NAND)與反或閘(NOR)的基本電路和真值表,以及由這幾個邏輯閘所組成的應用電路。   (十) 第十章 運算放大器:介紹差動放大器的原理及運算放大器的各種基本電路。   (十一) 第十一章 運算放大器振盪電路及波器:解析運算放大器的正弦波振盪電路、方波產生器、三角波產生器、施密特觸發電路與一階濾波器。  

薄膜感測器之感測電路與無線通訊設計

為了解決opa放大器的問題,作者陳俊豪 這樣論述:

本研究之主要目標為設計製作壓電薄膜式感測器之感測電路以及無線通訊傳輸資料。此感測電路包含緩衝電路、差動電路、放大電路、峰值取樣電路、微處理器及無線通訊晶片。為解決壓電薄膜感測器易受環境雜訊60Hz 影響,本研究所設計之差動電路係利用共模特性將感測電壓訊號中的雜訊成份去除,另一特點是利用差模特性來放大感測訊號。因感測器所產生的訊號為脈衝訊號,響應時間極為短暫僅約數百奈秒,使得微處理器可能無法順利擷取訊號。因此考慮加入峰值取樣電路,透過電容之充放電效果將響應時間增長。而充放電時間則需由微處理器依據實測情況調整控制。在峰值取樣電路後端使用RC 濾波方法,將信號中低頻訊號還原其波形。無線通訊是利用藍

芽5.0 來鏈結網狀拓撲網,其資料傳輸快速適用於即時資料顯示。最後,經實際測試扳手以及銑切削應用範例之結果,可驗證所設計之感測電路能有效量測的最小解析度範圍0.8mv,且無線通訊可傳輸大量資料且不遺漏封包。

研究所分章題庫【電子學經典範例與歷屆試題解析】

為了解決opa放大器的問題,作者劉承,劉威 這樣論述:

  本書適用研究所考試與公職考試,作者有14年教學與12年實作經驗,從基本電路分析到記憶體電路共分16章,深入淺出分章解析電子學實做應用與過程重點,同時提供大量經典範例與104~108年歷屆試題解析供考生演練。

基於比例、積分、微分、控制器系統回授之交換式降壓轉換器電路設計

為了解決opa放大器的問題,作者莊棨畯 這樣論述:

在電路設計領域中,為了瞭解交換式降壓轉換器電路的特性,設計者一般使用Hspice或Virtuoso電路軟體進行分析,但需要花費較多時間在電晶體積體線路設計上。本論文是使用Matlab Simulink工具,來檢視設計理論與各項線路功能在交換式降壓轉換器電路系統設計階段的分析,進而縮短系統電路設計階段的時間;為了驗證整體線路設計及各項功能與精確性,轉換器電路也使用Cadence Virtuoso軟體進行分析,進而證明出使用Matlab Simulink工具分析的可行性。隨著電子產業發展日新月異,電子產品做得多樣且精密,然而沒有提供穩定的供應電壓,任何電子產品都無法正常運作。因此,為了讓電子產品

能夠擁有穩定的電壓,有兩種穩壓的電路架構能提供此一需求,一種是線性穩壓器(Linear regulator),另一種是高速切換開關達到穩壓效果的交換式降壓轉換器(Switching mode buck converter)。為了達到穩壓的目的,本論文是選用交換式降壓轉換器,運用MOSFET元件高速切換開關,並且使用比例、積分、微分(PID)控制系統和脈波寬度調變(PWM)產生器,來實現閉迴路電壓控制電路設計並縮短電壓的穩定時間。此外,也將交換式降壓轉換器電路的迴授端加入比例、積分控制器(PI controller),比例、微分控制器(PD controller)以及比例、積分、微分控制系統(P

ID controller)進行比較而整理出其差異性,根據模擬結果證實Matlab Simulink適用於系統開發,它也與Cadence Virtuoso的實際電路仿真結果相符,而在整體電路效能上,PID控制器優於PI或PD控制器。根據實驗結果顯示,採用Matlab Simulink工具來進行電路設計是可行的,而且其模擬數據與實際的電路模擬軟體是相仿的。另外,在整體線路效能表現上,交換式降壓轉換器電路在採用比例、積分、微分控制器(PID)的輸出表現,明顯地優於採用比例、積分控制器(PI) 以及比例、微分(PD)的電路。本論文所得出的輸出電壓漣波是1.3mv,輸出電壓漣波百分比占輸出電壓的0.0

05%,其效能顯示是優於參考文獻所記載的。