那曲檬骨新材料有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

精密放大器基于集成電阻網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生失調(diào)的解決方案

454398 ? 來源:Maxim ? 作者:David Fry ? 2021-01-03 09:27 ? 次閱讀

對(duì)于精密電子,放大電路必須滿足設(shè)計(jì)指標(biāo)中的 要求。設(shè)計(jì)這些放大器時(shí)所面臨的一個(gè)問題是:流入放大器輸入端的電流所產(chǎn)生的電壓失調(diào)。本文中,我們首先分析了產(chǎn)生失調(diào)的原因,并基于集成電阻網(wǎng)絡(luò)給出了相應(yīng)的解決方案。

問題分析

在試圖解決問題前,我們需要先了解問題的起因。因此,我們首先考慮一個(gè)理想運(yùn)算放大器的簡化電路(圖 1)。

o4YBAF_sS6KAXQuHAAAgVuz91qA382.png

圖 1. 理想運(yùn)算放大器簡化電路

很多一年級(jí)學(xué)生都非常熟悉該電路的分析(假設(shè)放大器輸入電流為零):

引入有限的輸入阻抗可以使分析結(jié)果更接近實(shí)際情況,此時(shí)運(yùn)算放大器將存在一定的輸入偏置電流。我們?cè)诶硐脒\(yùn)算放大器的每個(gè)輸入端增加一個(gè)電流源模擬這一效應(yīng)(圖 2)。

圖 2. 圖 1 理想運(yùn)算放大器的電流源模型,模擬輸入偏置電流。

為了分析每個(gè)電流源的影響,假設(shè) VIN = 0V。假設(shè) VIN 阻抗小于公式中的其它阻抗,IBIAS+將旁路到地,不會(huì)產(chǎn)生任何影響。由于 VIN = 0V,V- 也等于 0V。此外,由于 R1 兩端電位相同,為 0V 電位,分析中可忽略。這樣,我們很容易得到由于輸入偏置電流(IBIAS-)和反饋電阻(R2)所產(chǎn)生的輸出失調(diào)(VOUT):

解決問題

為了改進(jìn)電路我們?cè)黾右粋€(gè)電阻(圖 3 中的 R3),需要驗(yàn)證這一外加電阻的影響,該電阻會(huì)在同相端輸入引入一個(gè)負(fù)的偏壓:IBIAS+ × R3。由此可以通過調(diào)節(jié) R3 消除偏置電流對(duì)反相端輸入的影響。當(dāng)然,合理的選擇是將同相端與反相端輸入的偏置電流調(diào)整到近似相等。

pIYBAF_sS8SAdskdAAAwlHXH3iw657.png

圖 3. 圖 2 電路中加入補(bǔ)償電阻(R3),抵消輸入偏置電流的影響。

時(shí),注意到我們?cè)陔娐分携B加了一個(gè)電壓,可以很容易得到 VOUT,即,輸出電壓等于同相端電壓乘以電壓增益,加上由于反相端輸入漏電流產(chǎn)生的失調(diào)。因?yàn)?VIN = 0,同相端作用的任何電壓都是該端和 R3 的漏電流:

如果 R3 等于 R1 和 R2 并聯(lián),將抵消輸入偏置電流所產(chǎn)生的電壓。對(duì)于經(jīng)常采用這一技術(shù)的精密應(yīng)用,應(yīng)按照以下原則選擇電阻:

比值必須具有較高 ,以設(shè)置高 增益。

與 R1 和 R2 并聯(lián)電阻需 保持相等,以補(bǔ)償輸入偏置電流引入的誤差。

這些電阻應(yīng)保持相同的溫度特性。

o4YBAF_sS9GATR6mAAAxHC0wjhE170.png

圖 3 中的精密運(yùn)算放大器可以采用集成或分立電阻。

VIN = 0時(shí),注意到我們?cè)陔娐分携B加了一個(gè)電壓,可以很容易得到VOUT,即,輸出電壓等于同相端電壓乘以電壓增益,加上由于反相端輸入漏電流產(chǎn)生的失調(diào)。因?yàn)閂IN = 0,同相端作用的任何電壓都是該端和R3的漏電流:

公式3

如果R3等于R1和R2并聯(lián),將抵消輸入偏置電流所產(chǎn)生的電壓。對(duì)于經(jīng)常采用這一技術(shù)的精密應(yīng)用,應(yīng)按照以下原則選擇電阻:

R2/R1比值必須具有較高精度,以設(shè)置高精度增益。

R3與R1和R2并聯(lián)電阻需精確保持相等,以補(bǔ)償輸入偏置電流引入的誤差。

這些電阻應(yīng)保持相同的溫度特性。

集成電阻

MAX5421 (作為一個(gè)例子)內(nèi)置15kΩ電阻,采用+5V或-5V供電;類似器件MAX5431內(nèi)置57kΩ電阻,采用+15V或-15V供電。這些器件不僅包括精密的集成電阻,還可以在不同電阻間切換。利用電阻設(shè)置運(yùn)算放大器的增益時(shí),可以將增益設(shè)置在1、2、4和8之間。

器件的數(shù)據(jù)資料顯示它們?cè)陔娮璞葹?、4、8的電阻對(duì)節(jié)點(diǎn)具有恒定電阻。電阻比為1時(shí),節(jié)點(diǎn)僅等效為一個(gè)低阻。因此,所有比例下匹配電阻應(yīng)等于抽頭電阻(表1)。

表1. MAX5421/MAX5431分壓器匹配電阻設(shè)置

電阻容差如表2所示。

表2. MAX5421/MAX5431分壓電阻容差

需注意這些容差是在整個(gè)-40°C至+85°C工作溫度范圍能夠保證的最大值,從而保證了高精度增益容限。圖4給出了典型的集成電阻設(shè)計(jì)(一個(gè)精密放大器)。

圖4. 該精密放大器由精密電阻(MAX5421 IC)和通用的滿擺幅運(yùn)算放大器(MAX4493)組成。

圖4. 該精密放大器由精密電阻(MAX5421 IC)和通用的滿擺幅運(yùn)算放大器(MAX4493)組成。

MAX5421或MAX5431集成電阻芯片的主要技術(shù)優(yōu)勢在于電阻之間的匹配度和一致的溫度特性。通過在增益設(shè)置電阻之間進(jìn)行電子切換可以選擇所要求的系統(tǒng)增益。

集成電阻的絕對(duì)阻值具有較大的誤差,但在這些電路中不會(huì)造成任何影響,因?yàn)樵鲆嬷等Q于電阻比的精度,可以保證在±0.025%以內(nèi)。如果使用外部電阻進(jìn)行匹配,則很難得到適當(dāng)?shù)淖柚担呻娮鑴t很容易達(dá)到匹配。集成電阻可以由工廠調(diào)整,保證增益設(shè)置電阻具有一致的溫度特性。R1和R2的誤差還會(huì)影響R3,R3應(yīng)該與R1和R2的并聯(lián)阻值保持相同。

如果系統(tǒng)中不需要R3,利用數(shù)字編程的精密電阻分壓器MAX5420和MAX5430可以降低系統(tǒng)成本。這些器件具有與MAX5421和MAX5431相同的性能,但不包含匹配電阻。對(duì)于固定增益應(yīng)用,可以采用MAX5490、MAX5491和MAX5492電阻分壓器,該系列器件只包括一路固定增益電阻對(duì),不含匹配電阻。

分立電阻方案

我們現(xiàn)在轉(zhuǎn)向用分立元件設(shè)置增益的方案,并對(duì)該方案進(jìn)行分析。分立電阻對(duì)不僅需要具有±0.025%的比例容差,還必須在整個(gè)溫度范圍內(nèi)將變化率保持在容限以內(nèi)。實(shí)際上,這意味著每個(gè)電阻必須具有0.0125%的容差。電阻的數(shù)據(jù)資料通常給出了初始容差和溫度系數(shù)。由此我們可以計(jì)算出在整個(gè)溫度范圍內(nèi)的最大容差。下面給出的例子基于具有低溫度系數(shù)的超高精度分立電阻:

初始容差:0.005%

溫度系數(shù):2ppm

工作溫度范圍:-40°C至+85°C

因此,在整個(gè)工作范圍內(nèi)電阻容差為:

為了達(dá)到與采用集成電阻的運(yùn)算放大器方案相同的增益精度,必須使用上述超高精度電阻。雖然可以得到這樣的分立電阻,但成本非常昂貴,每個(gè)電阻的價(jià)格在幾個(gè)美元左右。即使降低對(duì)輸入失調(diào)匹配的要求,為了達(dá)到與集成電阻方案接近的性能,分立元件的成本也很難接受。一對(duì)電阻的成本要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于MAX542x或MAX543x (示例器件),這些器件集成了四種增益設(shè)置所需的全部電阻,另外還包括匹配電阻和切換增益設(shè)置所需的全部開關(guān)和邏輯電路。

結(jié)論

我們分析了由于輸入偏置電流所造成的電壓失調(diào)誤差。經(jīng)過對(duì)分立和集成電阻兩種方案的比較,可以看出,采用集成電阻能夠獲得優(yōu)于昂貴的分立方案的性能。

編輯:hfy

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 運(yùn)算放大器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    215

    文章

    4969

    瀏覽量

    173563
收藏 人收藏

    評(píng)論

    相關(guān)推薦

    功率放大器測試解決方案分享——功率放大器的電容ESR測試

    功率放大器測試解決方案分享——功率放大器的電容ESR測試
    的頭像 發(fā)表于 10-29 08:01 ?335次閱讀
    功率<b class='flag-5'>放大器</b>測試<b class='flag-5'>解決方案</b>分享——功率<b class='flag-5'>放大器</b>的電容ESR測試

    運(yùn)算放大器的零輸入失調(diào)電壓

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《運(yùn)算放大器的零輸入失調(diào)電壓.pdf》資料免費(fèi)下載
    發(fā)表于 10-28 09:58 ?0次下載
    運(yùn)算<b class='flag-5'>放大器</b>的零輸入<b class='flag-5'>失調(diào)</b>電壓

    儀表放大器的REF引腳的作用

    儀表放大器(Instrumentation Amplifier),又稱精密放大器(簡稱INA),是差分放大器的一種改良版本,專為測量小信號(hào)而設(shè)計(jì)。它具有超高輸入阻抗、極其良好的共模抑制
    的頭像 發(fā)表于 10-18 18:16 ?1446次閱讀

    使用精密匹配電阻分壓器對(duì)優(yōu)化差分放大器電路中的CMRR

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《使用精密匹配電阻分壓器對(duì)優(yōu)化差分放大器電路中的CMRR.pdf》資料免費(fèi)下載
    發(fā)表于 09-27 10:56 ?0次下載
    使用<b class='flag-5'>精密</b>匹配<b class='flag-5'>電阻</b>分壓器對(duì)優(yōu)化差分<b class='flag-5'>放大器</b>電路中的CMRR

    IVC102精密開關(guān)集成跨阻放大器數(shù)據(jù)表

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《IVC102精密開關(guān)集成跨阻放大器數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
    發(fā)表于 08-15 11:21 ?2次下載
    IVC102<b class='flag-5'>精密</b>開關(guān)<b class='flag-5'>集成</b>跨阻<b class='flag-5'>放大器</b>數(shù)據(jù)表

    電流反饋放大器怎么解決失調(diào)電壓

    電流反饋放大器(Current-Feedback Amplifier, CFA)在解決失調(diào)電壓(Offset Voltage, VOS)方面,需要采取一系列措施來確保放大器的性能不受失調(diào)
    的頭像 發(fā)表于 08-08 14:47 ?651次閱讀

    簡述運(yùn)算放大器失調(diào)電壓

    是對(duì)運(yùn)算放大器失調(diào)電壓的詳細(xì)闡述,內(nèi)容將圍繞其定義、產(chǎn)生原因、影響、衡量標(biāo)準(zhǔn)、減小方法以及實(shí)際應(yīng)用中的考慮因素等方面展開。
    的頭像 發(fā)表于 08-08 11:24 ?2206次閱讀
    簡述運(yùn)算<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>失調(diào)</b>電壓

    運(yùn)算放大器的輸入電阻怎么算

    運(yùn)算放大器(Operational Amplifier,簡稱Op-Amp)是一種具有高增益、高輸入阻抗、低輸出阻抗的模擬集成電路。在許多電子電路中,運(yùn)算放大器被廣泛應(yīng)用于信號(hào)放大、濾波
    的頭像 發(fā)表于 07-12 11:47 ?2506次閱讀

    失調(diào)運(yùn)算放大器是什么意思?

    在電子科技飛速發(fā)展的今天,高精度信號(hào)處理已成為許多領(lǐng)域不可或缺的一部分。無論是精密測量、傳感器信號(hào)放大,還是醫(yī)療設(shè)備、通信系統(tǒng),都需要一種能夠準(zhǔn)確捕捉并放大信號(hào)的器件。而在這個(gè)過程中,低失調(diào)運(yùn)
    的頭像 發(fā)表于 06-18 15:58 ?527次閱讀

    OPAx197 36V軌到軌輸入/輸出、低失調(diào)電壓精密運(yùn)算放大器數(shù)據(jù)表

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《OPAx197 36V軌到軌輸入/輸出、低失調(diào)電壓精密運(yùn)算放大器數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
    發(fā)表于 06-13 09:29 ?0次下載
    OPAx197 36V軌到軌輸入/輸出、低<b class='flag-5'>失調(diào)</b>電壓<b class='flag-5'>精密</b>運(yùn)算<b class='flag-5'>放大器</b>數(shù)據(jù)表

    LMC6082精密雙通道低失調(diào)電壓運(yùn)算放大器數(shù)據(jù)表

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《LMC6082精密雙通道低失調(diào)電壓運(yùn)算放大器數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
    發(fā)表于 06-11 11:11 ?0次下載
    LMC6082<b class='flag-5'>精密</b>雙通道低<b class='flag-5'>失調(diào)</b>電壓運(yùn)算<b class='flag-5'>放大器</b>數(shù)據(jù)表

    THP210超低失調(diào)電壓、高電壓、低噪聲、精密、全差分放大器數(shù)據(jù)表

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《THP210超低失調(diào)電壓、高電壓、低噪聲、精密、全差分放大器數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
    發(fā)表于 06-05 10:50 ?0次下載
    THP210超低<b class='flag-5'>失調(diào)</b>電壓、高電壓、低噪聲、<b class='flag-5'>精密</b>、全差分<b class='flag-5'>放大器</b>數(shù)據(jù)表

    零漂移運(yùn)算放大器是您設(shè)計(jì)的最佳選擇嗎?

    零漂移放大器具有所有運(yùn)算放大器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中最低的輸入失調(diào)電壓(Vos)和失調(diào)電壓漂移。與同類最佳的精密低輸入
    的頭像 發(fā)表于 04-23 16:19 ?1589次閱讀
    零漂移運(yùn)算<b class='flag-5'>放大器</b>是您設(shè)計(jì)的最佳選擇嗎?

    INA818 35μV 失調(diào)電壓、8nV/√Hz 噪聲、低功耗、精密儀表放大器數(shù)據(jù)表

    電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《INA818 35μV 失調(diào)電壓、8nV/√Hz 噪聲、低功耗、精密儀表放大器數(shù)據(jù)表.pdf》資料免費(fèi)下載
    發(fā)表于 02-28 16:18 ?0次下載
    INA818 35μV <b class='flag-5'>失調(diào)</b>電壓、8nV/√Hz 噪聲、低功耗、<b class='flag-5'>精密</b>儀表<b class='flag-5'>放大器</b>數(shù)據(jù)表

    放大器失調(diào)電壓和偏置電流的測量方法

    放大器是電子電路中的重要組成部分,其性能對(duì)整個(gè)電路的輸出精度和穩(wěn)定性有重要影響。提起放大器,就不能錯(cuò)過失調(diào)電壓和偏置電流這兩大重要參數(shù),本文將談?wù)勅绾螠y量放大器
    的頭像 發(fā)表于 02-21 09:31 ?2154次閱讀
    百家乐官网投注心得| 豪华百家乐桌子厂家| 百家乐官网平玩法lm0| 百家乐tt娱乐城| bet9全讯网查询| 免费百家乐官网缩水工具| 易胜博| 24山方向上| 金湖县| 百家乐五湖四海娱乐网| 百家乐官网赢钱海立方| 赌百家乐可以赢钱| 百家乐官网连跳规律| 喜达百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网轮盘桌| 百家乐官网出千工具价格| 大发888国际| 百家乐注册就送| 百家乐官网投注法则| 百家乐谋略| 百家乐官网怎么稳赢| 优博娱乐场| 百家乐vshow| 爱婴百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网小揽| 南雄市| 贵族百家乐的玩法技巧和规则| 哪家百家乐官网最好| 百家乐账号变动原因| 百家乐官网最佳投注法下载| 新全讯网| 百家乐里什么叫洗码| 百家乐开线| 百家乐官网荷官培训| 现场百家乐官网百家乐官网| 伟易博| 大发888真钱娱乐场下载| 做生意怎么看财位| 百家乐官网棋牌辅助| 河津市| 永利娱乐|