

在電子工程領域,放大器是核心組件之一,而失調電壓則是影響放大器性能的重要參數。
為了幫助工程師深入理解放大器失調電壓的產生、影響及其解決方法,ADI智庫特別推出【放大器失調電壓解析與常見問題】系列培訓課程,本系列課程分為上下兩個部分,上半部分介紹失調電壓相關指標、各種Trim工藝及各類零漂移放大器的架構及原理,下半部分介紹失調電壓相關的常見問題。

本期推薦的是【放大器失調電壓解析與常見問題——上】,主要介紹以下主題
失調電壓相關指標
失調電壓Trim工藝
輸入級對Vos的影響
零漂移放大器簡介
零漂移放大器架構--1 Chopper
零漂移放大器架構--2 自穩零Auto-Zero
零漂移放大器架構--3 Auto-Zero+Chopper
零漂移放大器架構--4 Chopper+ACFB
理想狀態下,如果運算放大器的兩個輸入端電壓完全相同,輸出應為0 V。實際上,還必 須在輸入端施加小差分電壓,強制輸出達到0。該電壓稱為輸入失調電壓VOS。輸入失調電 壓可以看成是電壓源VOS,與運算放大器的反相輸入端串聯,如下圖所示。失調電壓相關指標都有哪些呢?請鎖定課程【放大器失調電壓解析與常見問題——上】。

典型的運算放大器輸入失調電壓
DigiTrim通過對數字加權電流源進行編程來調整失調電壓。調整信息以特殊的數字序列通過現有的引腳輸入。調整值可以暫時先編程、評估,然后經重新調整以實現最佳精度,最后再進行永久調整。調整完成后,調整電路就會閉鎖,防止最終用戶意外重新調整。Trim工藝有哪些特性呢?【放大器失調電壓解析與常見問題——上】為您揭秘~

典型DigiTrim CMOS運算放大器的功能框圖
零漂移放大器可動態校正其失調電壓并重整其噪聲密度。自穩零型和斬波型是兩種常用類型,可實現 nV 級失調電壓和極低的失調電壓時間/溫度漂移。放大器的1/f 噪聲也視為直流誤差,也可一并消除。
零漂移放大器為設計師提供了很多好處:首先,溫漂和 1/f 噪聲在系統中始終起著干擾作用,很難以其它方式消除,其次,相對于標準的放大器,零漂移放大器具有較高的開環增益、電源抑制比和共模抑制比,另外,在相同的配置下,其總輸出誤差低于采用標準精密放大器的輸出誤差。
零漂移放大器的架構你都清楚么?【放大器失調電壓解析與常見問題——上】為您一一介紹~

