1樓:銀浩邈甘半
對於失調電壓,一般是設定乙個很大的增益並且把輸入短接。這時候的輸出電壓除以增益就是失調電壓的大小。
對於失調電流,則是用乙個很大的電阻接在反饋迴路上。s1閉合時,測同相端的偏流ip,s2閉合的時候測反相端的偏流in。
這裡的"失調"電流測法實際上測得的是「偏置電流」而非"失調電流",當然,分別測出了+-端的「偏置電流」後,也可以得知「失調電流」--等於二者的差。
上面具體例子中的電阻值選取對於有些情況不太合適,一般運放的偏置電流只有若干na數量級,如果採用10m電阻,那麼由於偏置電流造成的輸出電壓只有若干mv,而且此時還包括了"失調電壓"的影響(偏大或偏小都有可能,具體取決於失調電壓的極性)。
所以,測量na量級的偏置電流,電阻還得取大些,使ibias*r
達到v級,此時也不用扣除失調電壓的影響了(5mv的失調電壓對1v的輸出電壓來說,對測量結果的影響只有。
運放偏置電壓的問題
2樓:網友
單電源供電的運放是不可能輸出負電壓的。可用的方法:
1、對輸入訊號進行電位平移,抬高成為正電壓再送運放。例如感測器1腳不要接地,改接到1/2vcc上;或者用乙個阻值等同於r2的電阻,從vcc接到同相端(訊號會損失一半!)。
2、如果訊號永遠是負值,把跟隨器改成反相放大器,把負輸入電壓放大成正的輸出電壓。
運放的偏置電路的問題
3樓:網友
那樣電源上的紋波、干擾都會引入到同相端被放大,因此必須加c3濾除這些干擾,當c3加上後會把輸入訊號短路掉,所以需加r2隔離。
輸入電阻為r2與運放並聯,因運放輸入電阻極高,所以輸入電阻就是r2的數值。
反相端的輸入電阻為r1。
4樓:網友
r2的值就是輸入電阻,c3是旁路電容。
如果把r3 r4連線點直接接到正相端,不用c3,是可以的。
這時候輸入電阻是r3\r4的並聯值。
5樓:網友
在靜態偏置中,不僅要提供合適的靜態,還要保證靜態的穩定性。圖中同相端提供的直流電壓為。
vq=vccr4/(r4+r3),為了穩定vq,所以加了c3電容(從圖中電容的大小也可以判斷他起的作用就是對r4上的電壓濾波)。
如果沒有r2,則在交流通路中,vi1是通過c3旁路接地的,所以為了避免這種情況加了r2。由於同相端輸入電流為0,所以r2的加入並不影響vq。
試想,如果沒有r2、c3,直接把r3與r4的連線點直接接入同相端時,向同相端提供的靜態電壓仍是vq,放大倍數也不變。區別在於加了r2、c3後,可以穩定vq。
設反向端輸入電流為is,則根據kcl可得同相端輸出電流也為is。
即:ri=(ui2-ui)/is
因為:isr1=(ui2-vn)
又因為:vn=vp=ui1
所以:isr1=(ui2-ui1)
r1=(ui2-ui1)/is
即:ri=r1
運放的偏置問題
6樓:網友
偏置(電壓)也可以理解為靜態工作點,它是在無輸入訊號條件下(直流工作狀態下)。你圖中的偏置(電壓)為零(電壓)。
要加手動可調0~3v偏置電壓,最簡單的辦法就是用乙個3v的基準電壓用電位器進行調節得到0~3v的可調電壓,把這個電壓加到運放的同相輸入端。如果在0~3v的可調電壓之後加乙個緩衝器(由運放組成的電壓跟隨器)後再加到運放的同相輸入端更好。
整合運放的失調電壓
7樓:浪跡天涯的流星
運放的輸入失調電壓是乙個固有的誤差引數,就是當輸入為0時的輸出再摺合成輸入訊號電壓。
例如用某運放搭成如問題圖中的放大電路(根據比例電阻的阻值設定,增益應該是75倍),當差分訊號源送到r1和r2的差分電壓為0v時,由於失調電壓的原因,輸出不為0,假設輸出為150mv,那麼這個運放的失調電壓就等於150mv/75=2mv。
什麼是運放的失調電壓?一般多大?
8樓:anyway中國
輸入電壓為零時,將輸出電壓除以電壓增益,再加上負號,即為折算到輸入端的失調電。
壓。亦即使輸出電壓為零時在輸入端所加的補償電壓。vio 是表徵運放內部電路對稱性或者。
反映了輸入級差分對管的失配程度,一般vos 約為(1~10)mv,高質量運放vos 在1mv
以下,最小可達1uv。
9樓:網友
當運放兩輸入為零時,輸出都有一定數值,即失調電壓vos,這個電壓一般為幾毫伏(2mv左右).
運放的偏置電流是運放自己產生嗎
10樓:anyway中國
運放偏置電流,完整稱謂是輸入偏置電流。
是指運放兩個輸入端偏置電流的平均值,確切地說是運算放大器工作**性區時流入輸入端的並叢念平均電流。用於衡量差分放大對管輸入電流的大小。
運放輸入偏置電流的存在是由構成運放的電晶體的基極輸入電流不為零導致的。
運放偏置電流很小。
運放偏置電流是由外部電絕困路提供的,比如說反饋電阻和輸入電阻。因此,運放的輸入電阻和反饋電阻不宜太大,因為太大的話,偏置電流相比與流過電阻的電流相比不能忽略不計,運算電路鄭肆的倍數關係就會產生偏差。
輸入失調電壓 是怎麼引起的? 詳細些 就說運放的!
11樓:伽羅林克
失調電壓是運放的最重要引數之一,運放由眾多的電晶體組成,由兩路(目的在於設計一致)的電晶體組成第一級差分輸入級;
差分,在於有差即有別,然而差別終在輸出級體現,這是他的特性;
這樣,我們就有乙個要求,在輸入級沒有差別,即在輸出也無差別,這是理想狀態;
然而,生產工藝根本無法做到這一點,電晶體的參雜工藝參差不齊,導致電晶體引數各異,在相同的條件下,顯示出來的電氣特性各式各樣,最終就有了失調電壓之說。
事實上,積體電路設計師總是想盡方法減少這種差異,比如在一塊相同的矽片上製作對稱器件,在熱導方面也儘量做到一致性等。
但是還是無法克服,於是在一些高精度場合,引出了專門調節這個電壓的調整端,以滿足應用要求。
12樓:一瓦特
運放的輸入結構你知道吧,就是輸入端的兩個三極體不對稱導致的。
如何消除運放偏置電流問題
13樓:網友
首先,理解下偏執電流的概念:
運放偏執電流消除應為正負端輸入阻抗相同,這樣偏執電流造成的影響才能消除,請看下面具體介紹:
您會為了匹配您運算放大器電路的輸入 dc 電阻而新增乙個電阻器嗎?請看下圖所示電路。我。
們中的許多人會教條地認為新增 rb 是一種「好方法」,並讓其值等於 r1 和 r2 的並聯組合。我們現在就來研究使用這種電阻器的原因,並思考它的使用是否必要。
新增 rb 的目的是降低輸入偏置電流引起的電壓偏移。如果兩個輸入都有相同的輸入偏置電流,則流過相同電阻的相同電流便會形成大小相等但方向相反的偏移電壓。因此,輸入偏置電流不會增加電路的偏移電壓。
這種基本想法在某些情況下有優點。但在新增 rb 以前,您都考慮過它的必要性嗎? 很多時候,r1 和 r2 並聯電阻足夠低,而輸入偏置電流也足夠低,這樣在沒有 rb 的情況下形成的電壓偏移便微不足道。
在新增該電阻器以前,請首先計算這種誤差。本應用中,我們假設運算放大器的輸入偏置電流為 10na。在不使用 rb 的情況下,輸入偏置電流引起的輸入參考偏移電壓為:
ib 引起的輸入偏移電壓=(10na)( 75uv
75uv 輸入偏移電壓會影響您的電路嗎?很多時候,這個問題的答案都是否定的,因此為什麼要新增電阻器呢。思考您正使用的運算放大器的偏移電壓。
例如,如果您的運算放大器的偏移電壓規格為 1mv,那麼 75uv 輸入偏移電壓就沒有意義了。因此,在為您的電路新增 rb 以前,請首先把輸入偏置電流產生的誤差同偏移電壓規格進行比較。 跨阻抗應用通常利用高反饋電阻器值來對非常小的電流進行放大處理。
因此,您可能會忍不住要新增 rb 來平衡兩個輸入端的電阻。但是,這些應用一般使用fet 或者 cmos 輸入運算放大器。由於它們的輸入偏置電流非常低,因此偏移誤差一般也非常小。
如下圖:rb 產生的熱雜訊以及這種高阻抗節點的潛在外部雜訊拾取,可能是不使用 rb的其他原因。由於輸入偏置電流的誤差最小,為什麼要給電路增加更多潛在的雜訊呢?有時,我們可能會需要使用偏置電流消除電阻,而且它也是一種有效的方法。
但是,許多電路並不會明顯受益,甚至會出現效能下降的情況。
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