- 失调电压是运算放大器非常重要的指标,因为失调电压的大小直接限制了精确信号放大的幅度,其往往也是工程师们进行运算放大器选型时首要考虑的指标。与此同时,回顾运算放大器的发展,低失调电压一直以来都是人们所追求的。失调电压的来源与定义(Offset Voltage)运算放大器的失调电压主要是由设计中使用的器件的不匹配性造成的,如图1所示,对于把运算放大器的同相和反相输入端都接地,如果Q1和Q2是参数完全相同的晶体管,才有Ic1=Ic2,同样Q3和Q4是参数完全相同的晶体管,才有电流镜电路的Ic3=Ic4,即只有在
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运算放大器 失调电压
- 谢志平(广东省技师学院,广东 惠州 516100) 摘 要:充分利用32位单片机内部强大资源,开发了一种将电子时钟、倒计时器、简易心率、天气预报、体温检测装置与蓝牙音响系统结合的电子设备。采用了高精度时钟芯片DS3231,能做到时间精准;采用了ESP8266Wi-Fi模块进行授时和天气预报功能;采用了专用血氧传感器芯片MAX30102,体积小,功耗低,能方便检测血氧与心率;利用无线串口HC-12模块实现了远距离无线遥控功能。经实际测试,达到了预期的各项功能。 关键词:单片机;高精度;Wi-Fi模
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202002 数字修调 失调电压 运算放大器 精确控制
- 许凌飞,张国俊,王 婧(电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实验室,四川 成都 610054) 摘 要:提出了一种数字修调技术,该技术将数字电路与模拟电路相结合,利用数字电路可精确控制的特性,设计了一种输出修调电流与输入修调信号一一对应的失调校准技术。采用该结构设计的运算放大器通过测试失调电压的大小,并计算出相应的输入修调信号,最终能使运放的失调电压减小到µV量级。 关键词:数字修调;失调电压;运算放大器;精确控制 0 引言 20世纪80年代初期,随着数字电路的飞速发展,数字信号处理能力
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202002 数字修调 失调电压 运算放大器 精确控制
- 一些应用中需要对检流放大器的输入失调电压(VOS)进行校准,以提高电流测量精度。但是,受放大器最小输出电压(VOL)和输入VOS的影响,校准并非一个简单过
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MAX 检流放大器 失调电压
- 我的同事Soufiane最近发表了一篇名为“Pushing the Precision Envelope ”的文章。在这篇文章里,他讨论了各种常见的将运放的失调电压调整或适配到一个极小值的技术,这让我想起了运放的失调电压的调整引
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失调电压 调整引脚
- 失调电压对电路的影响并不是都很明显。直流失调电压很容易利用OP放大器的SPICE模型来仿真,但是一般只能预测到某个芯片的失调电压的影响。在不同的器件之间,结果又会有怎样的变化呢?我们利用改进型的Howland电流源
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SPICE 失调电压
- 失调电压与开环增益—它们是表亲所有人都知道失调电压,对吧?在图 1a 所示最简单的 G=1 电路中,输出电压是运算放大器的失调电压。失调电压被建模为与一个输入端串联的DC电压。在单位增益中,G=1 时,失调电
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失调电压 开环增益
- 设计人员有时会发现运算放大器产品说明书规范令人费解,因为并非所有性能特性都有最小规范或者最大规范。有时,您必须使用规范表或者典型性能图表中的“典型值”。但是,这个“典型值”到底是什么意思呢?它的变化范围是多大呢? 要想回答这个问题并不容易,它取决于具体的规范。下面,我们对容易引起疑问的 3 个特性进行逐一说明: 带宽——运算放大器的增益带宽积 (GBW) 主要由输入级电流和片上电容值控制。这两个变量的变化,可产生的 GBW 变化范围为 ±20% 左右。看起来,这是一个比较宽的范围,但是通过选择一个
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失调电压 开环增益
- 2),弱信号高增益电路Uos的消除
上述方法和计算同样适用于弱信号开环增益电路Uos的消除。
2-1),以下左电路,设运放块参数双电源+-110v供电,A∝=100000,Vos=0.001,按照1-1式计算,
Uos=Vos*G=0.001*100000=100v,与测试Ua(绿线)一致。
右图U+加-Vos=-0.001v(红线),对应输出-Uos=-0.001*100000=-100v,抵消Uos,与测试Ub=0(蓝线)一致。
2-2),计算Ro电阻值
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运放 失调电压
- 运放块输出失调电压消除,只需一个电阻(结束帖)。
3),同相放大电路Uos的消除
电路A用于测试,电路B用于消除Uos。
3-1),当运放块参数Ios=Ibs=0时,Vos与Uos的关系
按照1-1关系式,A电路的Uos=VosG=Uo=5.32mv。没有基极电流,电阻Re就没有压降,但是,Uo经Rf/Re分压到-端,U-=Uos*Re/(Re+Rf)=1.9mv。
电路B,+端加一个电压U+=-1.9mv,放大2.8倍输出-5.32mv,则U
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运放 失调电压
- 输出失调电压和静态基极电流是运放块参数中的“坏孩子”, 造成输出信号中轴偏离0轴的竖向失真,甚至饱和,制约弱信号放大电路的增益,现有的解决方案已经不少,但本仿真仅有一个电阻,让其缺点相克,就变成“好孩子”。
运放块开环增益参数最大几十万的数量级,避免产生额外的误差;同时压摆率、增益带宽积参数与输入频率必须匹配,避免电路实际与计算参数不一致以及工作不稳定。默认单位:电压=V,电路=A,电阻=Ω。
几个概念存查,可略过。
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运放 失调电压
- 一般的温漂补偿法需先检测其大小,然后采用外干预电路进行补偿,其难点在于准确检测,并不能一次性调整解决。本法由运放“自治”就省事,不用计算,一次搞定。
1),复合运放跟随器
运放输入失调电压加温漂(ΔVos/ΔT和ΔIos/ΔT)改变量Vos+Δ,最终都体现于输出失调电压。如果将Vos+Δ视为理想运放输入端的偏压,那么设置其反向抵消之,输出失调电压等于0,输入失调电压加温漂也就消除。同一基片参数一
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运放 失调电压
- 美国模拟器件公司推出了输入失调电压仅75μV(最大值)、温漂仅0.3μV/℃(最大值)的仪表放大器IC“AD8237”,这是一 ...
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模拟器件 失调电压 温漂 仪表放大器
- 输入失调电压(VIO)是电压比较器(以下简称比较器)一个重要的电性能参数,GB/T 6798-1996中,将其定义为“使输出电压为规定值时,两输入端间所加的直流补偿电压”。传统测试设备大都采用“被测器件(DU
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输入 失调电压 开环测试
失调电压介绍
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