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「オペアンプ+トランジスタ“ちょい足し”回路集」関連の最新 ニュース・レビュー・解説 記事 まとめ

「オペアンプ+トランジスタ“ちょい足し”回路集」に関する情報が集まったページです。

オペアンプ+トランジスタ“ちょい足し”回路集(12):
外付けFETの“電子抵抗素子”でゲイン制御アンプを実現、AGCにも応用可能
オペアンプICに個別部品を“ちょい足し”して性能を高めたり機能を拡充したりできる定番回路集。約1年にわたってお届けしてきた本連載は今回が最終回です。今までおつきあいくださり、ありがとうございました。今回は、FETを“ちょい足し”してゲイン制御アンプを実現する方法を紹介します。(2013/2/28)

オペアンプ+トランジスタ“ちょい足し”回路集(11):
差動トランジスタを組み合わせて低ノイズアンプを作る
オペアンプICに個別トランジスタを“ちょい足し”して性能を高めたり機能を拡充したりできる定番回路集。今回は、オペアンプICに別パッケージの差動トランジスタを外付けして低ノイズアンプ回路を構成する手法を紹介します。最新のオペアンプICでも単体では達成できないような性能を、これにより実現することが可能です。(2013/1/29)

オペアンプ+トランジスタ“ちょい足し”回路集(10):
入力振幅に応じてゲインを調整する回路、ダイオード2個でソフトクランプを実現可能
オペアンプICに個別部品を“ちょい足し”して性能を高めたり機能を拡充したりできる定番回路集。今回は、ダイオードと抵抗を追加して、区間リニア・アンプ(折れ線近似回路)を実現する方法を紹介します。(2013/1/7)

オペアンプ+トランジスタ“ちょい足し”回路集(9):
電流信号をコピーする! カレントミラー回路をマスターしよう
オペアンプICに個別トランジスタを“ちょい足し”して性能を高めたり機能を拡充したりできる定番回路集。これまで何度か、電流信号を扱う回路について解説してきました。回路を設計していると、この電流信号を多くの部分で使いたい時があります。今回は、トランジスタを使って電流信号を“コピー”する方法を紹介しましょう。(2012/11/29)

オペアンプ+トランジスタ“ちょい足し”回路集(8):
オペアンプICのPSRR特性を補強! 電源ノイズ耐性を高めるフィルタ回路
オペアンプICに個別トランジスタを“ちょい足し”して性能を高めたり機能を拡充したりできる定番回路集。今回は、トランジスタと抵抗、コンデンサを追加して、電源ノイズの抑圧性能を高め、出力に表れる電源変動の影響を抑える方法を紹介します。(2012/10/23)

オペアンプ+トランジスタ“ちょい足し”回路集(7):
有事にアンプを守り、平時は何もしないダイオード回路
オペアンプICに個別トランジスタを“ちょい足し”して性能を高めたり機能を拡充したりできる定番回路集。今回は、トランジスタの親戚にあたるダイオードを使った回路です。オペアンプICの入力差動電圧が絶対最大定格を超えないように抑え込んでアンプを保護したり、グラウンドセンス回路の入力を保護したりする用途に使えます。(2012/9/25)

オペアンプ+トランジスタ“ちょい足し”回路集(6):
過電流や短絡電流の対策に使える電流クランプ回路
オペアンプICに個別トランジスタを“ちょい足し”して性能を高めたり機能を拡充したりできる定番回路集。今回は、トランジスタとダイオード、抵抗を使った電流クランプ回路を紹介します。(2012/8/28)

オペアンプ+トランジスタ“ちょい足し”回路集(5):
電圧制御のプログラマブル定電流源、デジタルコントロ−ルも容易
オペアンプICに個別トランジスタを“ちょい足し”して性能を高めたり機能を拡充したりできる定番回路集。今回は、以前に紹介した定電流源回路にもう一工夫を施し、出力電流の大きさを外部から印加する電圧信号で調整できるようにします。電圧信号にD-A変換器のアナログ出力を使えば、デジタルコントロールも簡単に実現可能です。(2012/7/23)

オペアンプ+トランジスタ“ちょい足し”回路集(4):
電源電圧や温度に依存しない高安定の基準電圧源を作る
オペアンプICに個別トランジスタを“ちょい足し”して性能を高めたり機能を拡充したりできる定番回路集。今回は、オペアンプICとトランジスタを組み合わせて定電圧源を作ります。定電圧源の専用ICを使わなくても、数個のトランジスタで温度依存性が小さい安定した基準電圧を生成することが可能です。(2012/6/27)

オペアンプ+トランジスタ“ちょい足し”回路集(3):
思わぬ過電圧にも備えて安心、ダイオード利用の保護回路
オペアンプICに個別トランジスタを“ちょい足し”して性能を高めたり機能を拡充したりできる定番回路集。今回は、過大な入力電圧からオペアンプを守る、ダイオードを使った保護回路を紹介しましょう。過電圧の危険は、アナログ信号処理回路のいろんなところに潜んでいます。どうぞご注意を!(2012/5/29)

オペアンプ+トランジスタ“ちょい足し”回路集(2):
駆動能力が足りない! 出力電流を手軽に稼ぐ法
オペアンプICに個別トランジスタを“ちょい足し”して性能を高めたり機能を拡充する定番回路集。今回は、オペアンプ単体の駆動能力を超える、大きな出力電流を負荷に供給する方法を紹介します。インピーダンスの低い安価なスピーカーを駆動するといったケースに活用できます。(2012/5/9)

オペアンプ+トランジスタ“ちょい足し”回路集(1):
センサー励起や回路バイアスに使える定電流源
オペアンプICに個別トランジスタを“ちょい足し”して性能を高めたり機能を拡充する定番回路集。今回は、センサーの励起用や回路の電流バイアス用に使える、高安定かつ高精度の定電流源を紹介します。(2012/4/5)


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にわかに地球規模のトピックとなった新型コロナウイルス。健康被害も心配だが、全国規模での臨時休校、マスクやトイレットペーパーの品薄など市民の日常生活への影響も大きくなっている。これに対し企業からの支援策の発表も相次いでいるが、特に今回は子供向けのコンテンツの無料提供の動きが顕著なようだ。一方産業面では、観光や小売、飲食業等が特に大きな影響を受けている。通常の企業運営においても面会や通勤の場がリスク視され、サーモグラフィやWeb会議ツールの活用、テレワークの実現などテクノロジーによるリスク回避策への注目が高まっている。