0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

精确匹配运算放大器的输入晶体管

电子设计 2021-11-19 15:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

在单片IC设计过程中,我们常常会竭尽所能地对内部组件进行精确的匹配。例如,精确匹配运算放大器的输入晶体管,旨在获得低失调电压。如果我们必须使用属于我们自己的离散晶体管运算放大器,则我们会得到 30mV 甚至更高的失调电压。精确匹配组件的这种能力包括片上电阻器的使用。 集成差动放大器利用高精度片上电阻器匹配和激光修整。这些集成器所拥有的卓越的共模抑制性能,有赖于精心设计集成电路的精确匹配和温度追踪能力。图 1 显示了如 INA133 等差动放大器的常用方法,其对一个低电阻分流器的电压进行测量,从而监测负载的电流。要想抑制 10V 共模电压 Vs,两个输入端增益必须完全相等并且极性相反。

图 1 中,我假设为一个理想的运算放大器,但输入电阻相互偏差 ±3Ω,并且其25kΩ 额定值中存在 ±0.012% 不匹配。这种非常小的电阻误差,会产生 1.2mV 的 10V 共模电压误差。由于分流器电阻的电压为零,10V 共模电压引起的偏移为 1.2mV。在大多数应用中,这是可以接受的,也即常用 50mV 满量程分流器电压 2.4% 偏移误差。但是,如果您使用常见 1% 或者甚至 0.1% 电阻器的差动放大器,则请您仔细检查误差:

如图 1 所示,该表格假设四个电阻器中的两个方向相反,并达到其最大容限,这是对潜在误差的合理估计。如果所有四个电阻器的偏差都达到极限,则这些误差翻倍,但这种情况不可能出现。 本例还表明了保持低电源阻抗以及匹配这些差动放大器的重要性。错配电源阻抗带来的额外 ±3Ω,可能会产生不可接受的误差。 值得注意的是,INA133 的内部电阻器并未精确至绝对值。25kΩ 值的精确度仅大约为 ±15%。在获得电阻器输入端大小相同(极性相反)增益的过程中,R1/R2 和 R3/R4 两个比率至关重要。内部差动放大器起到大多数仪表放大器输出级的作用,其存在相同的问题。

现在,知道这些集成匹配内部电阻器的值以后,我们再做一次回顾。稍后,我们将讨论如何利用常见 1% 电阻器和优秀运算放大器构建一个完美的差动放大器。

责任编辑:haq

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 放大器
    +关注

    关注

    146

    文章

    14361

    浏览量

    222461
  • 电阻
    +关注

    关注

    88

    文章

    5811

    浏览量

    179907
  • 模拟
    +关注

    关注

    7

    文章

    1447

    浏览量

    85485
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    HJ158 单电源低功耗双运算放大器

    容。它与一般运算放大器不同,HJ158 在单电源工作条件下能保证输入电压为零时输出也为零。两个运 算放大器有良好的电匹配性和温度一致性。HJ158 引出端排列和性能参数与 LM158
    发表于 04-20 09:31

    深入解析LFx5x JFET输入运算放大器

    、应用、性能参数等方面,希望能为各位电子工程师在实际设计中提供有价值的参考。 文件下载: lf156.pdf 一、LFx5x系列概述 LFx5x系列是首款采用BI - FET™技术的单片JFET输入运算放大器,它将匹配良好的高压
    的头像 发表于 02-06 09:55 353次阅读

    LT1058:JFET输入精密高速运算放大器的卓越之选

    的LT1057和LT1058这两款JFET输入精密高速运算放大器,看看它们究竟有何独特之处。 文件下载: LT1058.pdf 一、产品概述 LT1057是采用行业标准8引脚配置的匹配JFET
    的头像 发表于 01-30 09:55 419次阅读

    LT1002:双匹配精密运算放大器的性能与应用

    LT1002:双匹配精密运算放大器的性能与应用 在电子工程师的设计工作中,运算放大器是极为关键的元件之一。而LINEAR TECHNOLOGY公司的LT1002双匹配精密
    的头像 发表于 01-28 10:10 425次阅读

    解析ADA4622-1精密运算放大器:特性、性能与应用

    ADA4622系列是AD820/AD822/AD824的下一代产品,属于单电源、轨到轨输出(RRO)、精密结型场效应晶体管(JFET)输入运算放大器。该
    的头像 发表于 01-20 15:55 333次阅读

    解析ADA4622-2精密运算放大器:特性、应用与设计要点

    下一代AD820/AD822/AD824单电源、轨到轨输出(RRO)的精密结型场效应晶体管(JFET)输入运算放大器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款
    的头像 发表于 01-20 15:55 403次阅读

    探索MAX74840:高性能JFET运算放大器的卓越之选

    运算放大器——MAX74840,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。 文件下载: MAX74840.pdf 一、MAX74840概述 MAX74840是一款单电源、轨到轨输出(RRO)的结型场效应晶体管(JFET)输入
    的头像 发表于 01-20 15:55 278次阅读

    分享低功耗运算放大器OPA505ASOT235(运算放大器工作原理)

    功耗仅240纳安,此运算放大器可用在电池供电系统中且无需升压电路。同时提供使能功能,进一步节省电量。在超低功耗的同时达到4千赫兹带宽,适用于一氧化碳检测、烟感检测、红外释热检测。此外,低功耗运算放大器采用互补金属氧化物场效应晶体管
    的头像 发表于 11-10 16:42 973次阅读

    运算放大器参数解析与LTspice应用仿真 阅读体验】+ 第二章放大器参数解析

    0.6mV接近阈值,但芯片个体间的失调电压分布差异最大值或部分芯片的实际值仍会触发故障判定。 放大器输入失调电压的产生主要源于输入级对称晶体管VT1、VT2的晶圆
    发表于 07-09 19:56

    运算放大器参数解析与LTspice应用仿真 阅读体验】+ 第一章心得

    定义与核心作用 运算放大器是一种高增益、差分输入、单端输出的直流耦合电压放大单元,最初用于模拟计算机的数学运算加减乘除、积分微分,因此得名运算放大器
    发表于 07-07 17:35

    运算放大器测试基础:测试运算放大器需要稳定的测试环路

    OPA369 运算放大器为例来说明这些电路。该部件的最大静态电流是每通道 1µA。最大输入失调电压为 750µV。图 1 中的双运算放大器环路电路可为被测试器件的输出提供 750.75mV 的电压
    发表于 06-06 13:52

    TL082-Q1 汽车级、双路、30V、3MHz、低压摆率、输入接近V+、JFET输入运算放大器技术手册

    TL082 JFET输入运算放大器在单片集成电路中集成了匹配良好的高压JFET和双极晶体管。该器件具有高转换速率、低输入偏置和偏移电流以及低
    的头像 发表于 05-19 15:04 1170次阅读
    TL082-Q1 汽车级、双路、30V、3MHz、低压摆率、<b class='flag-5'>输入</b>接近V+、JFET<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>运算放大器</b>技术手册

    LM7332 双路、32V、19MHz运算放大器技术手册

    运算放大器的输出电流。具有高输出电流要求的电路设计通常需要分立式晶体管,因为许多运算放大器的电流输出较低。LM7332 具有足够大的电流输出,能够直接驱动许多负载,从而节省分立式晶体管
    的头像 发表于 05-19 11:38 1360次阅读
    LM7332 双路、32V、19MHz<b class='flag-5'>运算放大器</b>技术手册

    硬件设计基础----运算放大器

    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,
    的头像 发表于 05-08 19:34 9863次阅读
    硬件设计基础----<b class='flag-5'>运算放大器</b>

    运算放大器的噪声主要有哪些

    噪声这四个方面。​ 一、热噪声 热噪声,是一种基于物理原理的固有噪声,存在于所有导电材料中。其本质是导体内电子因热运动产生的能量不规则波动。 在运算放大器中,电阻元件以及晶体管的等效电阻都会产生热噪声。对于电阻
    的头像 发表于 05-05 10:11 1226次阅读