ZHCACH5B october   2022  – march 2023 OPA2991 , TLC2654 , TLC4502 , TLE2021 , TLV2721

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2定义的输入失调电压
  5. 3导致 VOS 的原因
  6. 4主要器件类型中的 VOS 和温漂
    1. 4.1 双极
    2. 4.2 JFET
    3. 4.3 CMOS
  7. 5VOS 的制造商测量、修整和规格
    1. 5.1 测量
    2. 5.2 修整
    3. 5.3 规格
  8. 6VOS 对电路设计和校正方法的影响
    1. 6.1 交流耦合
    2. 6.2 直流反馈
    3. 6.3 内部校准
  9. 7总结
  10. 8参考文献
  11. 9修订历史记录

导致 VOS 的原因

导致 VOS 的原因众所周知:这主要是由硅片制造过程中输入晶体管和组件的固有失配导致,但在封装过程中施加在裸片上的应力只起到了很小的作用。此类效应共同导致流经输入电路(主要是输入器件)的偏置电流失配,从而在运算放大器的输入端子上产生电压差。随着现代制造工艺的发展,VOS 已通过提高匹配度和改进封装材料及组装而降低。

大多数运算放大器的输入级由差分对放大器组成。简化版本如图 3-1 所示,其中 Q1(+ 或同相输入端子)和 Q2(– 或反相输入端子)可以是 BJT、FET 或 MOS 晶体管。运算放大器的输入端子是此类晶体管的基极 (BJT) 或栅极(FET、MOS)。电流源对晶体管进行偏置,理想情况下,电路的每个桥臂都是平衡的,以便一半的电流流经每个晶体管 ( I Q 1 = I Q 2 = I REF(基准) 2 ),并且反相和非反相输入处于同一电位。R、Q1 和 Q2 的失配使该电流失衡。晶体管的基极(栅极)电压随后变得不相等,从而产生较小差分电压 VOS

GUID-20220912-SS0I-34D2-VLBK-S8L4ZM3BPN8C-low.svg图 3-1 简化的差分对放大器,Q1 和 Q2 是 BJT、FET 或 MOS

当运算放大器为开环时,该小差分电压与放大器的开环增益(AOL 或 ɑ)相乘。至少,输出动态范围将大幅减小。然而,通常情况下,运算放大器的输出被驱动到其中一个电源轨,从而使器件饱和。当运算放大器闭环运行时,差分电压与运算放大器的同相闭环增益相乘,该增益由电路设计人员设置。