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反相、同相放大電路平衡電阻的作用-KIA MOS管

信息來源:本站 日期:2023-03-13 

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反相、同相放大電路平衡電阻的作用-KIA MOS管


平衡電阻的作用

(1) 為芯片內(nèi)部的晶體管提供一個合適的靜態(tài)偏置。


芯片內(nèi)部的電路通常都是直接耦合的,它能夠自動調(diào)節(jié)靜態(tài)工作點,但是,如果某個輸入引腳被直接接到了電源或者地,它的自動調(diào)節(jié)功能就不正常了,因為芯片內(nèi)部的晶體管無法抬高地線的電壓,也無法拉低電源的電壓,這就導(dǎo)致芯片不能滿足虛短、虛斷的條件,電路需要另外分析。


(2)消除靜態(tài)基極電流對輸出電壓的影響,大小應(yīng)與兩輸入端外界直流通路的等效電阻值平衡,這也是其得名的原因。


運算放大器同相放大電路如果平衡電阻不對有什么后果?

(1)同相反相端不平衡,輸入為0 時也會有輸出,輸入信號時輸出值總比理論輸出值大(或小)一個固定的數(shù)。


(2)輸入偏置電流引起的誤差不能被消除。


運算放大器指標(biāo)

1.在任何情況下,都要避免讓運放工作在單位增益帶寬附近(開環(huán)增益曲線和閉環(huán)增益曲線的相交點附近),在這些頻率點處,運放的各項指標(biāo)都會急劇惡化。留有100倍以上的裕量將使得放大器擁有更理想的增益精度。


2.平衡電阻的使用問題,在ti的最新工藝的一些器件中,如opa277,由于芯片內(nèi)部已經(jīng)有了Ib的補(bǔ)償電路,這時這樣的補(bǔ)償方法就沒有意義了,反而會引入額外的失調(diào)和噪聲增益。


3.對于ti的被稱為Zero-Drift技術(shù)的一些運放,比如opa335等,其Vos Drift僅僅為0.02uV/C,使用時就基本不用考慮溫度對失調(diào)電壓的影響了。


4.運放輸入端的共模電壓太高或者太低,運放的輸入端就會關(guān)閉或者停止工作。比如opa690在5伏單電源工作的情況下。


運放 平衡電阻


5.電流反饋型的運放沒有增益帶寬積的概念。


6.壓擺率(Slew Rate),SR = 2π * f max* Vpp,由于壓擺率的限制,會導(dǎo)致大信號條件下帶寬不足的現(xiàn)象。因此,當(dāng)我們把運放使用在大信號條件下,必須考慮運放的壓擺率指標(biāo)。


運放 平衡電阻

運放 平衡電阻


例如上圖,是opa300(軌至軌輸出,單電源供電,GBP為150MHz,壓擺率80V/us)的最大輸出電壓擺幅與頻率的關(guān)系,當(dāng)供電為5V時,從圖中可看出信號幅度為4.8V時,可用帶寬只能到2.6MHz附近。


7.用運放做ADC的前級緩沖時,如果運放的建立時間(或上升時間,也是顯示運放高速特性的重要參數(shù),指當(dāng)運放輸入一個小信號的階躍信號時,輸出達(dá)到指定誤差范圍內(nèi)為止的時間。


通常誤差都指定為到0.1%或0.01%)超過了ADC的采樣時間,顯然ADC采到的很難是我們所期望得到的值。可見,ADC的速度越高,對運放的建立時間也就越高。


另一個例子是當(dāng)運放不穩(wěn)定時,輸入階躍或方波時在輸出的上升沿會觀察到大量的振鈴和過沖,這會大大增加運放的建立時間,甚至導(dǎo)致運放不能正常工作。


8.CMRR(共模抑制比)當(dāng)與頻率對應(yīng)的時候,隨頻率的增大而減小。


9.隨著頻率增大,PSRR的性能會急劇下降。所以在高精度的模擬電路中一般不會采用開關(guān)電源供電,因為他們雖然效率很高,但是會產(chǎn)生KHz量級的電源紋波噪聲,對我們的高精度運放無疑是一個隱患,因此我們常用線性穩(wěn)壓器給高精度電路供電。


10.現(xiàn)代運放的電流噪聲非常小,通常忽略不計。



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