收藏壹芯微 | 在线留言| 网站地图

您好!欢迎光临壹芯微科技品牌官网

壹芯微

深圳市壹芯微科技有限公司二极管·三极管·MOS管·桥堆

全国服务热线:13534146615

壹芯微二极管
首页 » 壹芯微资讯中心 » 常见问题解答 » 运算放大器+仪表放大器:为偏置电流提供直流回路的介绍

运算放大器+仪表放大器:为偏置电流提供直流回路的介绍

返回列表来源:壹芯微 发布日期 2022-11-19 浏览:-

在交流耦合运算放大器或仪表放大器电路应用中,最常见的问题之一就是——没有为偏置电流提供直流回路。今天就为大家论述下这个问题,并且提出一种实用的解决方案。

  运算放大器:如何为偏置电流提供直流回路

  错误示范

  图1中,一个电容串接在一个运算放大器的同相(+)输入端。这种交流耦合是隔离输入电压(VIN)中直流电压的一种简单方法,在高增益应用中尤为有用。在增益较高时,即使是放大器输入端的一个较小直流电压,也会影响运放的动态范围,甚至可能导致输出饱和。然而,容性耦合进高阻抗输入端而不为正输入端中的电流提供直流路径的做法会带来一些问题。
120.png

图1:错误的交流耦合运算放大器电路

  输入偏置电流流经耦合电容,给其充电,直到超过放大器输入电路的额定共模电压或超过输出限值。根据输入偏置电流的极性,电容充电或者向正电源电压方向,或者向负电源电压方向。这个偏置电压会被放大器的闭环直流增益放大。

  这一过程可能较长。例如,对于一个带有场效应晶体管(FET)输入端的放大器,若其偏置电流为1pA,通过一个0.1-μF的电容进行耦合,则其IC充电率I/C为

  10-12/10-7=10μV/秒

  合600μV/分。如果增益为100,则输出漂移为0.06V/分。可见,如果采用交流耦合示波器做短时间的测试可能无法检测出这一问题,电路要在数小时后才会发生故障。总之,避免这一问题是非常重要的。

  正确展示

  图2所示即是一种简单的解决方案。此例中,一个电阻连接在运算放大器的输入端与地之间,从而为输入偏置电流提供了一个回路。为最小化输入偏置电流导致的失调电压,在使用双极性运放的时候,考虑运放两个输入端的匹配问题,通常将R1设为R2和R3的并联值。
121.png

图2:双电源供电运算放大器输入端交流耦合的正确方法

  但要注意的是,该电阻始终会给电路带来一定噪声,因而需在电路输入阻抗、所需输入耦合电容大小与电阻引进的约翰逊噪声之间进行权衡。典型电阻值一般在100,000Ω至1 MΩ之间。

  仪表放大器:如何为偏置电流提供直流回路

  错误示范

  图3所示的是通过两个电容进行交流耦合的仪表放大器电路,也没有为输入偏置电流提供回路。该问题常见于采用双电源供电(图3a)和单电源供电(图3b)的仪表放大器电路中。
122.png

图3:错误的交流耦合仪表放大器电路

  如图4所示,如果变压器次级电路中未提供直流到地回路,这个问题也会发生在利用变压器耦合的电路中。
123.png

图4:错误的变压器耦合仪表放大器电路

  正确展示

  图5和图6给出了此类电路的简单解决方案。在各输入端与地之间均添加了一个高值电阻(RA、RB)。对双电源仪表放大器电路来说,这是一个简单而实用的解决方案。电阻为输入偏置电流提供了一个放电路径。在双电源示例中,两个输入端均以地作为参考。在单电源示例中,输入端既可以地为参考(VCM接地)也可以一个偏置电压为参考,该偏置电压通常为最大输入电压范围的一半。
124.png

图5:仪表放大器变压器输入耦合的正确方法

  同一原理也可用于变压器耦合输入端(图5),除非变压器次级绕组有中心抽头,该中心抽头既可接地,也可连接至VCM。在这些电路中,存在一个因电阻和/或输入偏置电流不匹配导致的较小失调电压误差。为使此类误差最小,可在仪表放大器的两个输入端之间连接电阻值约为两个电阻十分之一(但与差分源电阻相比,该值仍较大)的另一个电阻(从而将两个电阻桥接起来)。
125.png

图6:各输入端与地之间的高值电阻提供所需的偏置电流回路

壹芯微科技专注于“二,三极管、MOS(场效应管)、桥堆”研发、生产与销售,20年行业经验,拥有先进全自动化双轨封装生产线、高速检测设备等,研发技术、芯片源自台湾,专业生产流程管理及工程团队,保障所生产每一批物料质量稳定和更长久的使用寿命,实现高度自动化生产,大幅降低人工成本,促进更好的性价比优势!选择壹芯微,还可为客户提供参数选型替代,送样测试,技术支持,售后服务等,如需了解更多详情或最新报价,欢迎咨询官网在线客服!

手机号/微信:13534146615

QQ:2881579535

推荐阅读

【本文标签】:

【责任编辑】:壹芯微 版权所有:http://www.szyxwkj.com/转载请注明出处

最新资讯

1高效能源转换:正激和反激开关电源的设计原理揭秘

2突破性的仪表放大器抑制方法:优化信号处理效率

3优化MOS管开关性能:应对米勒效应的最新技术与方法

4优化电路设计:7800系列稳压器的最佳实践指南

5三端稳压管内部结构解析:探秘稳压管电路的构成与工作原理

6预防转换器启动时的输出涌流:重要性与应对方法

7实用指南:步步详解如何搭建自己的隔离式半桥栅极驱动器系统

8精益求精:优化简单电流监测电路的性能与稳定性

9高效应对EMC挑战:电源PCB设计的5个关键步骤

10全桥驱动螺线管技术:提高关断速度的实用方法

全国服务热线13534146615

地 址/Address

工厂地址:安徽省六安市金寨产业园区
深圳办事处地址:深圳市福田区宝华大厦A1428
中山办事处地址:中山市古镇长安灯饰配件城C栋11卡
杭州办事处:杭州市西湖区文三西路118号杭州电子商务大厦6层B座
电话:13534146615 企业QQ:2881579535

扫一扫!

深圳市壹芯微科技有限公司 版权所有 | 备案号:粤ICP备2020121154号