

使用MOSEK和YALMIP设计运放的研究.docx
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使用MOSEK和YALMIP设计运放的研究.docx
使用MOSEK和YALMIP设计运放的研究本文旨在介绍如何使用优化工具MOSEK和建模语言YALMIP来进行运放的设计研究。一、运放的概念和分类运放即运算放大器,是一种可以放大电压、电流或功率的电子器件。它是集成电路中最常用的一种电路组件,广泛应用于各种模拟电路和信号处理电路中。按照不同的分类标准,可以将运放分为多种类型,如下:1.按照增益类型分类根据输入和输出信号的不同,可以将运放分为电压放大器、电流放大器和转换器。其中,电压放大器主要用于放大电压信号,电流放大器主要用于放大电流信号,转换器则可以将电压
MATLAB求解SDP问题—使用SeDuMi和YALMIP.docx
MATLAB求解SDP问题—使用SeDuMi和YALMIPSDP(SemiDefinitePrograming,半定规划)是凸优化(ConvexOptimization)的一种,貌似近些年来比较热,反正这个东西常常出现在我看的论文中。论文里一般是把一个问题转化为SDP,然后极不负责任的扔了一句可以使用SeDuMi等工具箱解决就完事了,搞的本人非常迷茫,于是决定一探究竟,谁知还搞了个意外收获,那就是YALMIP工具箱。SeDuMi和YALMIP都是Matlab的工具箱,下载和安装请参见它们的主页。下面我就分
运放的应用实例和设计指南.doc
运放的典型设计和应用运放的典型应用运放的基本分析方法:虚断,虚短。对于不熟悉的运放应用电路,就使用该基本分析方法。运放是用途广泛的器件,接入适当的反馈网络,可用作精密的交流和直流放大器、有源滤波器、振荡器及电压比较器。1)运放在有源滤波中的应用图有源滤波上图是典型的有源滤波电路(赛伦-凯电路,是巴特沃兹电路的一种)。有源滤波的好处是可以让大于截止频率的信号更快速的衰减,而且滤波特性对电容、电阻的要求不高。该电路的设计要点是:在满足合适的截止频率的条件下,尽可能将R233和R230的阻值选一致,C50和C2
仪表运放使用总结.pdf
仪表运放使用总结--在一般信号放大的应用中通常只要透过差动放大电路即可满足需求,然而基本的差动放大电路精密度较差,且差动放大电路变更放大增益时,必须满足两个电阻,影响整个讯号放大精确度的变因就更加复杂。仪表放大电路则无上述的缺点。1.AD620仪表放大器简介图1仪表放大电路是由三个放大器所共同组成,其中的电阻R与R需在放大器的电阻适用范围x内(1kΩ~10kΩ)。固定的电阻R,我们可以调整R来调整放大的增益值,其关系式如式(1)所x示,注意避免每个放大器的饱和现象(放大器最大输出为其工作电压±Vdc)(1
运放使用指导(转载).doc
通用型运算放大器通用型运算放大器的主要特点是价格低廉、产品量大面广,其性能指标能适合于一般性使用。例如μA741(单运放)LM358、(双运放)LM324、(四运放)及以场效应管为输入级的LF356等,均是目前应用最为广泛的通用型集成运算放大器。高阻型运算放大器高阻型运算放大器采用FET场效应管组成运算放大器的差分输入级,其优点是差模输入阻抗较高,输入偏置电流较小,运算速度快,频宽带,噪声低;缺点是输入失调电压较大。常见的高阻型运算放大器有CA3130、CA3140、LF356、LF355、TL082(双