首 页文档资料下载资料维修视频包年699元
请登录  |  免费注册
当前位置:精通维修下载 > 文档资料 > 家电技术 > 单元电路介绍 > 其它电路
运算放大器工作原理及选择
来源:本站整理  作者:佚名  2010-05-11 16:42:30




  
这样可以计算出,在25℃的温度下的失调误差造成的影响如下:
项目                     单位      参数
输入失调电压造成的误差       μV       7500
输入失调电流造成的误差       μV        13.6
    合计本项误差为               μV       7513
    输入信号200mV时的相对误差  %         3.8
    输入信号100mV时的相对误差  %         7.5
    输入信号  25mV时的相对误差  %        30.1
    输入信号  10mV时的相对误差  %        75.1
    输入信号   1mV时的相对误差  %        751
    初步结论是:输入失调电压和输入失调电流造成的误差较大,但是可以在工作范围的中心温度处通过调零消除。其中输入失调电压造成的误差远远超过输入失调电流造成的误差。

这样可以计算出,0~25℃的温度漂移造成的影响如下:
项目                     单位      参数
输入失调电压温漂造成的误差   μV       250
输入失调电流温漂造成的误差   μV       3.4
    合计本项误差为               μV       253
    输入信号200mV时的相对误差  %         0.1
    输入信号100mV时的相对误差  %         0.25
    输入信号  25mV时的相对误差  %        1.01
    输入信号  10mV时的相对误差  %        2.53
    输入信号   1mV时的相对误差  %        25.3
    初步结论是:在使用高速运放时,由于失调电压温度系数较大,造成的影响较大,使得它不适合放大100mV以下直流信号。若以上两项误差合计将更大。
  
    若其它条件不变,仅仅运放的外围电阻等比例增加一倍,造成误差如下:
这样可以计算出,在25℃的温度下的失调误差造成的影响如下:
项目                     单位      参数
输入失调电压造成的误差       μV       7500
输入失调电流造成的误差       μV       27.3
    合计本项误差为               μV       7527
这样可以计算出,0~25℃的温度漂移造成的影响如下:
项目                     单位      参数
输入失调电压温漂造成的误差   μV       250
输入失调电流温漂造成的误差   μV       6.8
    合计本项误差为               μV       257
    初步结论:仅仅运放的外围电阻等比例增加一倍,运放的输入失调电压和输入失调电压温漂造成误差不变,而输入失调电流和输入失调电流温漂造成的误差随之增加了一倍。所以,对于高阻信号源或是运放外围的电阻较高时,输入失调电流和输入失调电流温漂造成的误差会很快增加,甚至有可能超过输入失调电压和输入失调电压温漂造成误差,所以这时需要考虑采用高阻运放或是低失调运放。

精密运放OP07D的主要指标为:
项目                单位      参数
输入失调电压            μV       85
输入失调电压温度漂移    μV/℃    0.7
输入失调电流            nA        1.6
输入失调电流温度漂移    pA/℃     12
  
这样可以计算出,在25℃的温度下的失调误差造成的影响如下:
项目                     单位      参数
输入失调电压造成的误差       μV        85
输入失调电流造成的误差       μV        14.5
    合计本项误差为               μV       99.5
    输入信号200mV时的相对误差  %         0.05
    输入信号100mV时的相对误差  %         0.1
    输入信号  25mV时的相对误差  %         0.4
    输入信号  10mV时的相对误差  %         1.0
    输入信号   1mV时的相对误差  %         10
    初步结论是:精密运放输入失调电压和输入失调电流造成的误差不太大,而且可以在工作范围的中心温度处通过调零消除。其中输入失调电压造成的误差大于输入失调电流造成的误差。

这样可以计算出,0~25℃的温度漂移造成的影响如下:
项目                     单位      参数
输入失调电压温漂造成的误差   μV       17.5
输入失调电流温漂造成的误差   μV       2.7
    合计本项误差为               μV       20.2
    输入信号200mV时的相对误差  %         0.01
    输入信号100mV时的相对误差  %         0.02
    输入信号  25mV时的相对误差  %        0.08
    输入信号  10mV时的相对误差  %        0.2
    输入信号   1mV时的相对误差  %        2.0
    初步结论是:在使用精密运放时,由于失调电压温度系数不大,造成的影响不大,使得它能够放大10mV以上的直流信号。
  
    若其它条件不变,仅仅运放的外围电阻等比例增加一倍,造成误差如下:
这样可以计算出,在25℃的温度下的失调误差造成的影响如下:
项目                     单位      参数
输入失调电压造成的误差       μV       85
输入失调电流造成的误差       μV       29.1
    合计本项误差为               μV       114.1
这样可以计算出,0~25℃的温度漂移造成的影响如下:
项目                     单位      参数
输入失调电压温漂造成的误差   μV       17.5
输入失调电流温漂造成的误差   μV       5.5
    合计本项误差为               μV       23
    初步结论:仅仅运放的外围电阻等比例增加一倍,运放的输入失调电压和输入失调电压温漂造成误差不变,而输入失调电流和输入失调电流温漂造成的误差随之增加了一倍。所以,对于高阻信号源或是运放外围的电阻较高时,输入失调电流和输入失调电流温漂造成的误差会很快增加,甚至有可能超过输入失调电压和输入失调电压温漂造成误差,所以这时需要考虑采用增加运放输入电阻或是降低运放输入失调电流。

高精度运放ICL7650的主要指标为:
项目                单位      参数
输入失调电压            μV       0.7
输入失调电压温度漂移    μV/℃    0.02
输入失调电流            nA        0.02
输入失调电流温度漂移    pA/℃     0.2
  
这样可以计算出,在25℃的温度下的失调误差造成的影响如下:
项目                     单位      参数
输入失调电压造成的误差       μV        0.7
输入失调电流造成的误差       μV        0.2
    合计本项误差为               μV        0.9
    输入信号200mV时的相对误差  %         0.0004
    输入信号100mV时的相对误差  %         0.0009
    输入信号  25mV时的相对误差  %         0.0035
    输入信号  10mV时的相对误差  %         0.0088
    输入信号   1mV时的相对误差  %         0.088
    初步结论是:高精密运放输入失调电压和输入失调电流造成的误差很小可以不调零。其中输入失调电压造成的误差大于输入失调电流造成的误差。

上一页  [1] [2] [3] [4]  下一页

关键词:

文章评论评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!

   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
Copyright © 2007-2017 down.gzweix.Com. All Rights Reserved .
页面执行时间:122,078.10000 毫秒