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削減噪聲增益來測量運算放大器的實時失調(diào)電壓

出處:維庫電子市場網(wǎng) 發(fā)布于:2024-09-23 16:33:10 | 455 次閱讀

  運算放大器最重要的規(guī)格之一是其輸入失調(diào)電壓。您可以在許多運算放大器上消除此電壓,但確定輸入失調(diào)電壓的問題在于失調(diào)電壓會隨溫度、閃爍噪聲和長期漂移而變化。斬波和自動調(diào)零技術(shù)已經(jīng)存在多年,可將可實現(xiàn)的輸入失調(diào)降低到微伏或更低。精度如此之高,以至于其他微小的影響(例如銅焊熱電偶結(jié)點)主導(dǎo)了誤差,直到您付出一些努力,也可以克服它們。本設(shè)計理念引入了一種新型斬波?!皵夭ㄔ肼曉鲆妗笔且环N實時測量失調(diào)電壓的簡單方法,以便您可以減去它并提高直流精度。

  圖 1 顯示了 LTC6240HV 運算放大器的反相增益為 10 的配置,以及它的幾個相關(guān)規(guī)格。所有輸入失調(diào)都以增益 11(稱為“噪聲增益”)作為輸出誤差到達輸出。任何下游電路或觀察輸出電壓的觀察者都無法區(qū)分輸出誤差和所需的輸出信號。

  圖 2 顯示了噪聲增益斬波方法。S 1接通和斷開 附加分流電阻 R 3 ,從而改變噪聲增益而不影響信號增益或帶寬。通常帶寬會有所降低,但無論開關(guān)是打開還是關(guān)閉,C 1 都會主導(dǎo)帶寬限制?,F(xiàn)在,您在輸出端施加一個小方波,其幅度等于當前直流誤差。您可以像使用傳統(tǒng)斬波器一樣解調(diào)出誤差,也可以在現(xiàn)代基于 ADC 的系統(tǒng)中用軟件減去它。

  圖 2 中, S 1 接通或斷開額外的分流電阻 R 3,從而改變噪聲增益,但不影響信號增益或帶寬。
  圖 2 中的電路 很像一個簡單的求和放大器,其中一個輸入端既連接又斷開。從這個意義上講,它很像一個真正的斬波放大器。但是,在這種情況下,被斬波的輸入電壓是放大器失調(diào),而不是輸入信號。如果沒有必要,為什么要斷開輸入信號呢?此外,沒有必要進行連續(xù)斬波;只有在需要測量失調(diào)時才需要應(yīng)用它。
  請注意,盡管本設(shè)計方案為了便于理解而展示了反相情況,但只要 S 1有一個良好的模擬開關(guān),非反相情況也是可行的。此外,與任何采樣系統(tǒng)一樣,等于或大于時鐘速率的頻率會混疊到基帶中,因此您應(yīng)該在斬波之前將其濾除。最后,這種方法不能糾正偏置或漏電流引起的誤差?! ¢_關(guān) S 1 斷開和閉合,增加噪聲增益,并以 11 和 22 的交替噪聲增益將輸入誤差施加到輸出。產(chǎn)生的方波現(xiàn)在表示易于測量的“11 個誤差”,然后可以從輸出中減去該誤差。這種技術(shù)類似于傳統(tǒng)的斬波放大器,不同之處在于,在這種情況下,您斬波的是誤差而不是信號。

  圖 3顯示了 圖 2 所示電路的輸出波形圖,輸入電壓為 0V(接地)。上方的跡線為“S”,即以 750 Hz 施加到 S 1 的控制信號 。下方的跡線為輸出誤差,在 1 和 2 mV 之間交替變化,表示運算放大器偏移為 90 μV。輸出“看到”了輸出偏移噪聲增益加倍的效果。兩個噪聲增益之間的差值為 11,該差值決定了 S 1 引起的方波的幅度,與輸入電壓無關(guān)。  圖 3 該波形圖顯示了圖 2 中電路的輸出,輸入電壓為 0V(接地)。頂部軌跡為“S”,即以 750 Hz 施加到 S 1 的控制信號 。底部軌跡為輸出誤差,在 1 和 2 mV 之間交替變化。

  圖 4與 圖 3 類似,但縮小了,輸入電壓為 2mV-pp 的緩慢移動正弦波信號,即 20mV-pp 輸出。圖 3 中的 1mV 方波 疊加在緩慢移動的輸出信號上,仍然包含實時直流誤差信息。只需查看輸出,就可以發(fā)現(xiàn)信號的真實值比測量值低 1mV。
  圖 4 波形圖與圖 3 類似,但在輸入電壓上施加了 2 mV pp 慢速正弦波信號。
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