ZHCAEO4 November   2024 OPA186 , OPA206 , OPA210 , OPA2210 , OPA328 , OPA391 , OPA928

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1输入失调电压 (VOS) 定义
    1. 1.1 输入失调电压漂移 (dVOS/dT) 定义
    2. 1.2 放大器内部的 VOS 和 VOS 温度漂移
    3. 1.3 通过激光修整调节性能
    4. 1.4 通过封装修整 (e-Trim™) 调节性能
  5. 2输入偏置电流 (IB) 定义
    1. 2.1 放大器内部的输入偏置电流 (IB) 和 IB 温度漂移
    2. 2.2 根据 IB 推导 VOS
    3. 2.3 内部偏置电流消除
    4. 2.4 超 β 输入晶体管
  6. 3影响失调电压的其他因素
    1. 3.1 有限开环增益 (AOL)
    2. 3.2 共模抑制比 (CMRR)
    3. 3.3 电源抑制比 (PSRR)
    4. 3.4 AOL、CMRR 和 PSRR 随频率的变化
    5. 3.5 电磁干扰抑制比 (EMIRR)
    6. 3.6 机械应力引起的失调电压变化
    7. 3.7 寄生热电偶
    8. 3.8 焊剂残留物和清洁度
  7. 4可更大限度地减小 VOS 和 VOS 漂移的零漂移放大器
  8. 5VOS、IB 和增益误差校准
  9. 6参考资料
  10. 7修订历史记录

可更大限度地减小 VOS 和 VOS 漂移的零漂移放大器

零漂移放大器使用内部电路来持续校正 VOS 和 VOS 漂移。斩波和自动置零是用于实现 VOS 校正的两种不同架构,因此术语零漂移、斩波和自动置零通常可以互换使用。内部失调电压校正通常将最大 VOS 降至小于 10µV,将 VOS 漂移降至小于 0.05µV/°C。AOL、PSRR、CMRR 和 EMIRR 等其他参数也会因失调电压的减小而得到改善。零漂移放大器的主要限制是来自开关电荷注入和时钟馈通的输入偏置电流瞬态。当使用大反馈电阻器时,这些可能会转化为额外的 VOS。此外,该瞬态可能会在零漂移自动校正频率下引入不必要的噪声信号。应用手册优化斩波放大器精度详细介绍了如何使用零漂移放大器和更大限度地减小 IB 瞬态引入的误差。

OPA206 零漂移放大器 VOS 校正和 IB 瞬态图 4-1 零漂移放大器 VOS 校正和 IB 瞬态