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四种放大电路失调电流和失调电压对放大电路的影响
四种放大电路失调电流和失调电压对放大电路的影响 电压反馈型 我们将输入极漏电流(输入偏置电流)等效成一个恒流源(可能随温度变化),将输入失调电压等效成一个恒压源,会得到如下电路。 对于电压控制电压型(Ui+作为信号输入,Ui-作为失调调节电压)和电流控制电压型(Ui-作为信号输入,Ui-作为失调调节电压)上述电压电压增益可表示为 Vo= (-Vos-R3*Ib+)(1+R2/R1) + R2*Ib- + (1+R2/R1)*Ui+ + - (R2/R1)*Ui- 代表的意义:Vos和Ib+误差 Ib-误差 Ui+误差或放大倍数 Ui-误差或放大倍数 此式推导要复习一下电路各个电源的等效方法,查一下大学电路知识。 将上式除以放大倍数1+R2/R1(此为电压控制电压型放大倍数,以此为例推导),即可得到输总的输入电压 Vi=(-Vos-R3*Ib+) + [(R1*R2) /(R1+R2)]*Ib- + Ui - [R2/(R1+R2)]*Ui- 所以,前两部分由Vos、Ib+、Ib-引起的误差,可以通过调节Ui+或Ui-调节其失调电压。其调节的值是很小的,下面的图是外部失调调节,可以参考,有些芯片带失调引脚即所谓的“过零调节”方式,自行查阅。另外,有4个要注意: Vos和Ib这两个有可能随温度变化而变化,要查手册。 对于电压型小信号(电流比Ib足够大,内阻足够小),要注意信号的强度一定要至少比Vos大一个数量级,因为温度失调通常在10度变化引起的Vos变化就有可能与Vos同一个级别,而温度失调是比较难处理的;同理,电流放大型也要注意信号与Ib的强度关系。 对于电流型小信号(电压比Vos足够大,内阻足够大),要注意失调电流与偏置电流的问题。偏置电流Ib定义为Ib+与Ib-的平均值,失调电流Ios定义为他们的差值。我们观察上面的式子中与Ib有关的误差项: -R3*Ib+ + [(R1*R2) /(R1+R2)]*Ib- 许多时候我们会设法将R3=(R1*R2) /(R1+R2),这样问题就似乎只与失调电流Ios有关系,而与偏置电流没有关系了,可实际情况并非如此,因为在理论上我们可以让两种电阻值相同,实际电阻却有相应的误差值,假如说电阻是5%的误差,R3正偏5%,R1、R2负偏5%,那么仍然可以得到除失调电流外偏置电流引起的误差大概为R3*Ib*10%,而通常Ib要比Ios大的多,所以这个数值也是不能小觑的,在加上温度引起的误差,可能问题更复杂一些。 有时候我们要测量的信号是电压型或电流型(内阻不是很大也不小)不是很明确,所以电阻R1、R2、R3阻值选择很重要,要综合实际情况去分析采用电压型或电流型控制,然后再选择相应的电阻值。 电流反馈型 等效图如下,至于为什么称此种类型电路为电流反馈型,可查看最后的说明。 对于电压控制电流型(Ui+作为信号输入,Ui-作为失调调节电压)和电流控制电流型(Ui-作为信号输入,Ui-作为失调调节电压),电压电压增益可表示为 Vo= (-Vos-R3*Ib+)[RL/(R1//R2)] + RL*Ib- + [RL/(R1//R2)]*Ui+ + - (RL/R1)*Ui- 代表的意义:Vos和Ib+误差 Ib-误差 Ui+误差或放大倍数 Ui-误差或放大倍数 这里含有RL,将Vo/RL=Io,将得到一个与RL无关的电流值。 另外,将上式除以放大倍数RL/(R1//R2) (此为电压控制电流型放大倍数,以此为例推导),即可得到输总的输入电压 Vi=(-Vos-R3*Ib+) + (R1//R2) *Ib- + Ui - [(R1//R2)/R1]*Ui- 将R3=R1//R2,也可得到与电压反馈型相类似的结果,具体分析不再展开。我们观察些表达式,发现一个很有趣的现象,等效输入Vi与RL没有关系,而这正是为什么分析此类电路要将RL剪除的原因。在刚接触这种电路的时候一直搞不清楚分析输入电压特性为什么不将Vo正极接地的原因,在此可得到解释。由于看似RL串到输入网络中,但最后的输入特性又与RL无关,而同时Io是一个完全与RL完全无关的电流值,所以这种电路也称为电流反馈型电路。
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