ZHCABK5 February   2022 INA190

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1动态范围 (DR) 与满量程 (FSR)
  4. 2满量程范围内的误差
  5. 3动态范围扩展
    1. 3.1 采用单个器件的失败设计
  6. 4FET 的控制
  7. 5结论
  8. 6参考文献

满量程范围内的误差

在测量范围的低端,放大器固有的失调电压会对由分流电阻转换的信号造成更大的影响。这将导致随着测量值趋向于零,误差反而会按比例增加。根据为测量最大值选择的分流电阻器,甚至可以发现下限范围内的测量值中完全由失调电压占主导,并且由于误差的大小,该测量值实际上无法使用。电流检测放大器误差曲线特性显示了电流检测放大器的通用误差曲线,以及在沿着误差曲线的每个方向移动时误差曲线中占主导的两个行为。

图 2-1 电流检测放大器误差曲线特性

当测量的信号减小时,该信号相对于器件的偏移电压所占的比例越来越小,偏移误差在测量中越来越占主导地位,最后导致测量值会因为误差而变得不可接受。当信号增加并接近放大器的输出限制时,电压失调会变成不那么重要的因素。然而,增益误差以及所选分流电阻的容差误差等固定误差会产生一个 y 轴渐近线,可视作最佳情况下 的信号的误差测量值。对于通常用于计算总误差的平方和根近似值,这些静态值会成为满量程时的主要误差源,并导致在误差方面可实现最小限制。