Amplificatori operazionali | RS
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    Amplificatori operazionali

    Gli amplificatori operazionali (Op Amps) sono dispositivi a semiconduttore comunemente utilizzati nei circuiti elettronici analogici.

    Funzionano ricevendo un segnale di ingresso e amplificandolo in un segnale di uscita più forte. Gli amplificatori operazionali offrono un guadagno di tensione molto elevato.

    Come funzionano gli amplificatori operazionali?

    Permettono di effettuare operazioni matematiche quali addizione, moltiplicazione, sottrazione e integrazione. Si tratta di amplificatori di tensione che in genere hanno un ingresso differenziale e un'uscita a terminazione singola.

    In un amplificatore operazionale sono presenti due ingressi denominati invertente (-) e non invertente (+).

    Se si desidera aumentare la tensione all'ingresso invertente, la tensione di uscita diminuisce. In alternativa, se si aumenta la tensione all'ingresso non invertente, la tensione di uscita aumenta. Se ad entrambi gli ingressi viene fornita una tensione uguale, l'output non cambia.

    Differenza tra amplificatore operazionale e differenziale?

    La differenza tra un amplificatore operazionale e un amplificatore differenziale risiede nella loro progettazione e funzione. Un amplificatore operazionale è progettato utilizzando uno schema d'ingresso con componenti disposti in modo da ottenere un guadagno molto elevato, rendendolo particolarmente adatto per applicazioni che richiedono un'alta precisione, come l'amplificazione di segnali deboli o il condizionamento dei segnali.

    In contrasto, un amplificatore differenziale è un tipo generico di amplificatore progettato per amplificare le differenze tra i segnali presenti ai suoi due ingressi con un guadagno A. Questo tipo di amplificatore è utile quando è necessario amplificare la componente di differenza tra due segnali e respingere le componenti comuni, come il rumore o le interferenze.

    Applicazioni

    Gli amplificatori operazionali hanno un'ampia gamma di applicazione nei circuiti elettronici. Ecco alcuni esempi di come vengono utilizzati:

    • Oscillatori e generatori di forme d'onda
    • Preamplificatori e buffer di frequenze audio e video
    • Integratori
    • Comparatori
    • Convertitore analogico-digitale (ADC) e digitale-analogico (DAC)
    • Morsetti di tensione
    • Calcolatori analogici
    • Filtri
    • Fattori distintivi
    • Raddrizzatori di precisione
    • Regolatori di tensione lineari
    • Regolatori di corrente
    • Raddrizzatori di precisione
    • Rilevatori di precisione da picco a picco

    Classificazioni degli amplificatori operazionali

    Sebbene la maggior parte degli amplificatori operazionali viene utilizzata per l'amplificazione di tensione, ci sono quattro modi per classificare gli amplificatori operazionali:

    Amplificatori di tensione

    Gli amplificatori di tensione assorbono la tensione e producono una tensione in uscita.

    Amplificatori di corrente

    Gli amplificatori di corrente ricevono un ingresso di corrente e producono un'uscita di corrente.

    Amplificatori a transconduttanza

    Gli amplificatori a transconduttanza convertono un ingresso di tensione in un'uscita di corrente.

    Gli amplificatori a transresistenza

    Gli amplificatori a transresistenza convertono un ingresso di corrente e producono un'uscita di tensione.

    5080 prodotti trovati per Amplificatori operazionali

    Microchip
    Operazionale doppio
    Duale
    Montaggio superficiale
    6 V
    SOIC-8
    -
    -
    -
    9kHz
    8
    -
    -
    9 kHz
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Microchip
    Precisione
    Singolo
    Montaggio superficiale
    -
    SOIC
    -
    110 dB
    1
    10MHz
    8
    7V/µs
    -
    10 kHz
    8.7nV/√Hz
    +85 °C
    -40 °C
    ±30 mA (corto circuito)
    ±500µV
    Ingresso/Uscita Rail to Rail
    -
    5,5 V
    STMicroelectronics
    Amplificatore operazionale
    Singolo
    Montaggio superficiale
    2,5→ 5,5 V.
    SO
    -
    91 dB
    4
    8MHz
    14
    4.5V/µs
    Rail to Rail
    100 kHz
    27nV/√Hz
    +125 °C
    -40 °C
    35 mA
    7.5mV
    Ingresso/Uscita Rail to Rail
    -
    5,5 V
    Renesas Electronics
    -
    Doppio, singolo
    Montaggio superficiale
    6 → 15 V
    SOIC
    ±3 V, ±5 V
    100 dB
    1
    -
    8
    30V/µs
    -
    -
    -
    +125 °C
    -55 °C
    -
    -
    No
    -
    -
    ROHM
    Alta velocità
    Doppio, singolo
    Montaggio superficiale
    36 V
    SSOP-B14
    -
    -
    4
    3MHz
    14
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    No
    -
    -
    Texas Instruments
    -
    Duale
    -
    30 V
    PDIP
    -
    -
    2
    10MHz
    8
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    No
    -
    -
    Microchip
    Precision, Zero Drift
    Singolo
    Montaggio superficiale
    2,3 → 5,5 V
    SOIC
    -
    155 dB
    2
    2MHz
    8
    1V/µs
    -
    -
    50nV/√Hz
    +125 °C
    -40 °C
    -
    -
    Ingresso/Uscita Rail to Rail
    -
    -
    STMicroelectronics
    Operazionale doppio
    Doppio, singolo
    Montaggio superficiale
    6 V
    SO-14
    -
    -
    4
    1.6MHz
    14
    -
    -
    1,6 MHz
    -
    -
    -
    -
    -
    Ingresso/Uscita Rail to Rail
    -
    -
    STMicroelectronics
    Operazionale doppio
    Duale
    Montaggio superficiale
    2,0 →5,5 V
    SOP
    -
    -
    6
    20MHz
    8
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Ingresso/Uscita Rail to Rail
    -
    -
    STMicroelectronics
    JFET
    Singolo
    Montaggio superficiale
    6 → 36 V
    SOIC
    ±15V
    106 dB
    2
    4MHz
    8
    16V/µs
    -
    -
    15nV/√Hz
    +70 °C
    0 °C
    60 mA
    13mV
    No
    -
    36 V
    STMicroelectronics
    Impieghi generici
    Singolo
    Montaggio superficiale
    2,5→ 5,5 V.
    SO
    -
    100 dB
    2
    5.5MHz
    8
    1.7V/µs
    Rail-to-rail, oscillazione
    10 kHz
    16nV/√Hz
    +125 °C
    -40 °C
    43 ma (sink), 70 ma (source)
    4mV
    Uscita Rail to Rail
    -
    5,5 V
    Texas Instruments
    Precisione
    Singolo
    Montaggio superficiale
    3 V, 5 V
    SOIC
    -
    122 dB
    1
    44MHz
    8
    22V/µs
    -
    -
    7nV/√Hz
    +85 °C
    -40 °C
    -
    -
    Ingresso/Uscita Rail to Rail
    -
    -
    Texas Instruments
    Basso rumore, di precisione
    Doppio, singolo
    Montaggio superficiale
    5 → 15 V
    SOIC
    ±3 V, ±5 V
    110 dB
    1
    1.8MHz
    8
    2.5V/µs
    -
    -
    18nV/√Hz
    +70 °C
    0 °C
    -
    -
    Uscita Rail to Rail
    -
    -
    Texas Instruments
    Precisione
    Doppio, singolo
    Montaggio superficiale
    5 → 15 V
    SOIC
    ±3 V, ±5 V
    120 dB
    2
    10MHz
    8
    16V/µs
    -
    -
    12nV/√Hz
    +125 °C
    -40 °C
    -
    -
    No
    -
    -
    Texas Instruments
    Basso rumore
    Duale
    Montaggio superficiale
    -
    SOIC(D)
    -
    -
    1
    130MHz
    8
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    No
    -
    -
    Texas Instruments
    Precisione
    Duale
    Montaggio superficiale
    -
    SOT-23-THN (DDC)
    -
    -
    4
    17MHz
    6
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    Ingresso/Uscita Rail to Rail
    -
    -
    Microchip
    Impieghi generici
    Singolo
    Montaggio superficiale
    3 V, 5 V
    SOIC
    -
    110 dB
    4
    5MHz
    14
    2.5V/µs
    -
    -
    16nV/√Hz
    +125 °C
    -40 °C
    -
    -
    Ingresso/Uscita Rail to Rail
    -
    -
    STMicroelectronics
    Audio
    Singolo
    Montaggio superficiale
    3 → 9 V
    SOIC
    -
    106 dB
    2
    4MHz
    8
    1.3V/µs
    -
    -
    9nV/√Hz
    +125 °C
    -40 °C
    -
    -
    Ingresso/Uscita Rail to Rail
    -
    -
    Microchip
    Precisione
    Singolo
    Montaggio superficiale
    3 V, 5 V
    SOT-23
    -
    115 dB
    1
    10kHz
    5
    4000V/µs
    -
    -
    165nV/√Hz
    +125 °C
    -40 °C
    -
    -
    Ingresso/Uscita Rail to Rail
    -
    -
    Texas Instruments
    Operazionale doppio
    Singolo
    Montaggio superficiale
    4,5 → 40 V.
    SOIC
    -
    -
    2
    5.25MHz
    8
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
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