当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读] 失调电压对电路的影响并不是都很明显。直流失调电压很容易利用OP放大器的SPICE模型来仿真,但是一般只能预测到某个芯片的失调电压的影响。在不同的器件之间,结果又会有怎样的变化呢?我们利用改进型的Howland电流源

 失调电压对电路的影响并不是都很明显。直流失调电压很容易利用OP放大器的SPICE模型来仿真,但是一般只能预测到某个芯片的失调电压的影响。在不同的器件之间,结果又会有怎样的变化呢?

我们利用改进型的Howland电流源(如figure1)给出一个例子。连接到正、反相输入端的反馈也许会让我们对运放失调电压如何给电路带来的误差产生疑问。OPA548 是一款很强的功放,其最大5A的电流输出能力以及60V供电的能力使其经常用于Howland电路。但它最大高达10mV的失调电压会对整个电路的输出电流产生何种影响呢?

在仿真前,有个很好的机会来练习best practice with SPICE ,你们认为有了10mV的输入失调电压后,输出电流将是多少?

运放的失调电压模型是串联一个电压源在其中一个输入引脚上。所以在SPICE里我们仅仅需要等效的串入一个电压源串联在其中一个输入引脚上而引起输入失调电压的改变后观察输出的影响。在理想运放模型下,输入V1和V2为0时,输出电流也为0,但是实际上,输入失调电压将等效一个微小的输入信号。进行Vx=0和Vx=10mV的直流特性仿真,然后记录由于Vx变化而引起的输出电流变化。Vx变化带来的输出电流的变化表明了失调电压对整个电路的影响。当然,失调电压也可能是负值。

仿真Vx=0时,输出的失调来源于OPA548 的模型定义的2.56mV失调电压,这部分不会作为本次仿真增加的失调电压。我们的模型中大部分有一个失调电压参数且等于这些运放的失调电压典型值。在一些电路中,其他输出失调的来源有输入偏置电流或者输入失调电流,这些因素会对总的失调带来额外的影响。

您预测失调电流是多少呢?改进的Howland电路本质上由电阻R5和一个减法放大器电路(4个电阻和1个运放组成)组成。这个单位增益的减法放大器(四个电阻阻值相同)使得输入差分电压(V2-V1)加在了R5上,导致电流流过负载。然而,失调电压加在了正向输入端,正如正向放大器一样被放大了两倍(G=1+R2/R1)。因此,由于10mV的失调电压在R5两端产生了20mV的电压,并产生了一个20mA的输出失调电流。若改成-10mV的失调电压则会产生一个-20mA的输出电流(电流从负载倒灌)。

好的,也许你直观的看到了这点,也许没有。无论如何,SPICE模型让我们确定或得到了答案。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

你知道运放的输入失调电压和输入失调电流应该如何计算吗?如果运放两个输入端上的电压均为 0V,则输出端电压也应该等于 0V。但事实上,输出端总有一些电压,该电压称为失调电压 VOS。

关键字: 电流 vos 失调电压

  心电图 (ECG) 学是一门将心脏离子去极(ionic depolarizaTIon) 后转换为分析用可测量电信号的科学。模拟电子接口到电极/患者设计中最为常见的难题之一便是优化右腿驱动 (

关键字: 心电图 spice 右腿驱动

什么是SPICE?它存在的意义是什么?大家经常说仿真?还说SPICE?那么这个究竟是什么意思,是研究什么的仿真软件,不用好奇,即将揭开谜底。

关键字: spice 仿真 电路级模拟程序

性能卓越的SPICE软件工具能够分析工作温度变化如何影响RLC网络的输出。这对于PCB尤其重要,因为除非我们设计的电路板具有精密的热管理能力,否则PCB运行温度可能超过室温。

关键字: spice 电源其他电源电路 rcl电路

通过安全可靠的下一代以太网解决方案,为任务关键应用提供高质量车载软件

关键字: spice 以太网 车载软件

零漂移精密运算放大器是专为由于差分电压小而要求高输出精度的应用设计的专用运算放大器。它们不仅具有低输入失调电压,还具有高共模抑制比(CMRR)、高电源抑制比(PSRR)、高开环增益和在宽温度及时间范围的低漂移(见表1)。...

关键字: cmrr 失调电压 运算放大器

在使用Spice以前,评价其直流与交流性能是成功的关键。但模型评价不应仅限于此,设计者还应了解,当有源器件模型在非线性区域工作时的执行情况以及有怎样的关键交流指标。这

关键字: spice 电源技术解析

我和同事在旅馆酒吧闲聊了一天。之前,我们已经会见了几位客户。我们都在思考着一个问题:我们会见的这些工程师怎么几乎一点都不了解模拟技术呢。我认为,这些应届毕业生设

关键字: spice 电源技术解析 电路设计

使用模拟比例积分微分 (PID) 控制器的温度控制是一种非常简单的电路,是确保热电冷却器 (TEC) 的设置点能够对温度或者激光进行调节的有效方法。比例积分项协同工作,精确地

关键字: pid spice tec 电源技术解析
关闭
关闭