制造過(guò)程中的工藝差異,是導(dǎo)致運(yùn)放失調(diào)電壓的關(guān)鍵因素之一。在運(yùn)放內(nèi)部,晶體管、二極管等元件的制造無(wú)法做到絕對(duì)精確匹配。以輸入級(jí)的差分對(duì)管為例,由于光刻、摻雜等工藝步驟存在微小偏差,使得兩個(gè)晶體管的閾值電壓、跨導(dǎo)等參數(shù)難以完全一致。這種不一致會(huì)導(dǎo)致在相同輸入信號(hào)下,差分對(duì)管的輸出電流產(chǎn)生差異,從而在運(yùn)放輸入端形成失調(diào)電壓。據(jù)統(tǒng)計(jì),在一些普通工藝制造的運(yùn)放中,因工藝差異導(dǎo)致的失調(diào)電壓可數(shù)毫伏甚至更高。
運(yùn)放將是下述內(nèi)容的主要介紹對(duì)象,通過(guò)這篇文章,小編希望大家可以對(duì)運(yùn)放的相關(guān)情況以及信息有所認(rèn)識(shí)和了解,詳細(xì)內(nèi)容如下。
在這篇文章中,小編將對(duì)運(yùn)放的相關(guān)內(nèi)容和情況加以介紹以幫助大家增進(jìn)對(duì)它的了解程度,和小編一起來(lái)閱讀以下內(nèi)容吧。
在電子工程的世界里,每一個(gè)元件和參數(shù)都扮演著舉足輕重的角色,它們之間相互關(guān)聯(lián)、相互影響,共同塑造著電路的性能與行為。其中,失調(diào)電壓(Offset Voltage)與開(kāi)環(huán)增益(Open-Loop Gain)作為模擬電路中的兩個(gè)核心概念,不僅各自具有深遠(yuǎn)的意義,而且它們之間的關(guān)系緊密而微妙,猶如一對(duì)緊密相連的“表親”,共同影響著電路的穩(wěn)定性、精度和動(dòng)態(tài)范圍。
在電子技術(shù)的浩瀚星空中,失調(diào)電壓(Offset Voltage)與開(kāi)環(huán)增益(Open-Loop Gain)猶如兩顆璀璨的星辰,它們雖然各自閃耀,卻在諸多電子系統(tǒng)中緊密相連,共同編織著性能與精度的精密網(wǎng)絡(luò)。本文旨在深入探討這對(duì)“表親”之間的微妙關(guān)系,揭示它們?nèi)绾卧陔娮邮澜绲奈枧_(tái)上相互依存、相互影響。
你知道運(yùn)放的輸入失調(diào)電壓和輸入失調(diào)電流應(yīng)該如何計(jì)算嗎?如果運(yùn)放兩個(gè)輸入端上的電壓均為 0V,則輸出端電壓也應(yīng)該等于 0V。但事實(shí)上,輸出端總有一些電壓,該電壓稱為失調(diào)電壓 VOS。
零漂移精密運(yùn)算放大器是專為由于差分電壓小而要求高輸出精度的應(yīng)用設(shè)計(jì)的專用運(yùn)算放大器。它們不僅具有低輸入失調(diào)電壓,還具有高共模抑制比(CMRR)、高電源抑制比(PSRR)、高開(kāi)環(huán)增益和在寬溫度及時(shí)間范圍的低漂移(見(jiàn)表1)。這些特征使其非常適用于諸如低邊電流檢測(cè)和傳感器接口、特別是具有非常小的差分信號(hào)的應(yīng)用。
檢流放大器在放大微弱的差分電壓的同時(shí)能夠抑制輸入共模電壓,該功能類似于傳統(tǒng)的差分放大器,但兩者有一個(gè)關(guān)鍵區(qū)別:對(duì)于檢流放大器而言,所允許的輸入共模電壓范圍可以超
首先提一下分析的誤差因素: A.運(yùn)放的非理想因素(直流部分):運(yùn)算放大器的輸入結(jié)構(gòu): 1.失調(diào)電壓(Offset Voltage):該參數(shù)表示使輸出電壓為零時(shí)需要在輸入端作用的電壓差。它是由構(gòu)成輸入端差分放大器的管子(NPN,PN
軌到軌運(yùn)放十分流行,特別是在那些低電壓供電的場(chǎng)合。因此,你應(yīng)該了解軌到軌運(yùn)放的工作原理,同時(shí)對(duì)采用軌到軌運(yùn)放的設(shè)計(jì)做一些權(quán)衡。圖1所示是一個(gè)典型的軌到軌輸入級(jí),
軌到軌運(yùn)放十分流行,特別是在那些低電壓供電的場(chǎng)合。因此,你應(yīng)該了解軌到軌運(yùn)放的工作原理,同時(shí)對(duì)采用軌到軌運(yùn)放的設(shè)計(jì)做一些權(quán)衡。圖1所示是一個(gè)典型的軌到軌輸入級(jí),包
盡管長(zhǎng)久以來(lái)人們一直預(yù)測(cè),4mA 至 20mA 電流環(huán)路將消失,但是這種模擬接口仍然是連接電流環(huán)路電源與檢測(cè)電路的最常見(jiàn)方法。這種接口需要將電壓信號(hào) (典型值為 1V 至 5V) 轉(zhuǎn)換為 4mA 至 20mA 的輸出。嚴(yán)格的準(zhǔn)確度要求決定,必須使用昂貴的精密電阻器或微調(diào)電位器,以校準(zhǔn)較不精密器件的初始誤差,滿足設(shè)計(jì)目標(biāo)要求。在今天以自動(dòng)測(cè)試設(shè)備為主導(dǎo)和表面貼裝型生產(chǎn)環(huán)境中,這兩種方法都不是最佳。獲得采用表面貼裝封裝的精密電阻器是很難,微調(diào)電位器又需要人工干預(yù),而這種要求與生產(chǎn)環(huán)境是不相容的。
盡管長(zhǎng)久以來(lái)人們一直預(yù)測(cè),4mA至20mA電流環(huán)路將消失,但是這種模擬接口仍然是連接電流環(huán)路電源與檢測(cè)電路的最常見(jiàn)方法。這種接口需要將電壓信號(hào)(典型值為1V至5V)轉(zhuǎn)換為4mA
失調(diào)電壓與開(kāi)環(huán)增益—它們是表親所有人都知道失調(diào)電壓,對(duì)吧?在圖 1a 所示最簡(jiǎn)單的 G=1 電路中,輸出電壓是運(yùn)算放大器的失調(diào)電壓。失調(diào)電壓被建模為與一個(gè)輸入端串聯(lián)的DC電壓。在單位增益中,G=1 時(shí),失調(diào)電
失調(diào)電壓對(duì)電路的影響并不是都很明顯。直流失調(diào)電壓很容易利用OP放大器的SPICE模型來(lái)仿真,但是一般只能預(yù)測(cè)到某個(gè)芯片的失調(diào)電壓的影響。在不同的器件之間,結(jié)果又會(huì)有怎樣的變化呢?我們利用改進(jìn)型的Howland電流源
我的同事Soufiane最近發(fā)表了一篇名為“Pushing the Precision Envelope ”的文章。在這篇文章里,他討論了各種常見(jiàn)的將運(yùn)放的失調(diào)電壓調(diào)整或適配到一個(gè)極小值的技術(shù),這讓我想起了運(yùn)放的失調(diào)電壓的調(diào)整引
偏置電壓和輸入偏置電流在精密電路設(shè)計(jì)中,偏置電壓是一個(gè)關(guān)鍵因素。對(duì)于那些經(jīng)常被忽視的參數(shù),諸如隨溫度而變化的偏置電壓漂移和電壓噪聲等,也必須測(cè)定。精確的放大器要求偏置電壓的漂移小于200μV和輸入電壓噪
運(yùn)放輸入失調(diào)電壓是指輸入信號(hào)為零時(shí),輸出端出現(xiàn)的電壓折算到同相輸入端的數(shù)值。運(yùn)放輸入失調(diào)電壓測(cè)試只要將運(yùn)放連接成差分放大電路(也稱減法電路),再將兩個(gè)輸入端短接之后接地即可。為了方便測(cè)量,可設(shè)置較大的增
共模抑制比CMRR:差模增益/共模增益輸入共模范圍ICMR:對(duì)差模信號(hào)保持線性放大所需要的共模信號(hào)范圍輸出失調(diào)電壓:在輸入端相連時(shí)實(shí)際輸出電壓和理想輸出電壓之差,又稱零點(diǎn)漂移。輸入失調(diào)電壓VOS:輸出失調(diào)電壓除以
運(yùn)放輸入失調(diào)電壓是指輸入信號(hào)為零時(shí),輸出端出現(xiàn)的電壓折算到同相輸入端的數(shù)值。運(yùn)放輸入失調(diào)電壓測(cè)試只要將運(yùn)放連接成差分放大電路(也稱減法電路),再將兩個(gè)輸入端短接之后接地即可。為了方便測(cè)量,可設(shè)置較大的增