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1.總輸入失調電流是由於運算放大器輸入級的不對稱性,運算放大器輸入級通常是差分輸入對,其電晶體或MOSFET不能完全一致,因此偏置電壓和偏置電流並不完全相同。
失調電流計算為輸入偏置的差值,可以是正值或負值,反映輸入級的不一致程度。
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尋找一本關於模擬電子學的書。
像這樣的引數一般不集中在記憶上,手頭沒有資訊,對不起。
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運算放大器的輸入失調電壓UIO定義為:當運算放大器的輸出直流電壓為零時,施加在兩個輸入之間的補償電壓稱為輸入失調電壓。 --輸入失調電壓一般為mv量級。
使用雙極電晶體作為輸入級的運算放大器的UIO約為1-10mV; 高精度、低漂移運算放大器UIO通常低於; 使用FET作為輸入級的運算放大器的UIO通常比雙極性輸入級的UIO大得多。
運算放大器的輸入失調電流定義為運算放大器輸出電壓為零時兩個輸入端的偏置電流之差,即iio=iib1-iib2。 --一般來說,運算放大器的偏置電流越大,輸入失調電流越大。
輸入失調電壓、輸入失調電流和輸入偏置電流都是溫度的函式,也與實際使用的電源電壓和運算放大器輸入端增加的共模電壓有關。 資料手冊中給出的值通常在標準電壓值和零共模輸入電壓下測量。
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工作電流:正常工作時能提供的最大電流,失調電流為:單片運算放大器的製造工藝趨向於使電壓反饋運算放大器的兩個偏置電壓相等,但不能保證兩個偏置電流相等。
在電流反饋運算放大器中,輸入的不對稱性意味著兩個偏置電流幾乎總是不相等的。 這兩個偏置電流之間的差異是IOS的輸入失調電流,通常很小。
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建議您使用ICL7650,該運算放大器的輸入失調電壓僅在輸入失調電壓僅為時間且僅輸入失調電流時才為典型值。
為了測量微弱的電流,電流訊號被轉換為具有高電阻和低雜訊電阻的電壓訊號,然後用運算放大器放大。 乙個100K的取樣電阻可以將10 Na至10 mV的電流轉換為10 mV的電壓,用ICL7650放大該電壓是沒有問題的。
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OP27或OP37根本無法滿足您的要求,這兩個運算放大器的輸入失調電流可以達到75 nA
您可以使用AD517,其輸入失調電流僅為,基本滿足您的要求。
可以使用該運算放大器組成電荷放大器。
但恐怕你將面臨乙個嚴重的問題:
這個訊號很容易被電網的50Hz交流干擾訊號淹沒,如何與電網的50Hz交流干擾訊號區分開來?
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可以使用OPA333型(2333是雙運算放大器運算放大器,帶有兩個333運算放大器)的微功耗高精度全寬運算放大器是最好的。 VIO=2UV,IIB=70Pa,非常適合放大訊號。 OP27 37 雖然它們的失調電壓只有幾微伏,但失調電流達到幾十納,隨著它們的放大,您的有用訊號將被失調電流產生的額外失調電壓所淹沒。
此外,操作便宜且易於購買。 7650 運算放大器更昂貴,並且大多採用 14 引腳封裝(其中一些是空的)。
附錄:以下是 OPA333 引數供您檢視。 OPA333AIDCKT的技術規格。
產品型號:OPA333AIDCKT
通道數:1 關機功能:無
工作電壓為最大 (v)
工作電壓最小值 (v)
每通道 IQ(典型值)(mA)。
頻寬 GBW(典型值)(MHz)。
壓擺率(典型值) (v us)。
輸入失調電壓 (25) (最大值(mv) 失調漂移(典型值)(UV)。
輸入偏置電流(最大值)(pa):200
共模抑制比(最小值))(db):106
雜訊電壓(典型值)。
單電源供電:是
全寬:是
封裝溫度( )SC70-5 -40 125 描述:零漂移、軌到軌單CMOS運算放大器。
這個問題我不太了解,但我記得在一本籃球雜誌上讀到過如何測量它:單腿站立,可以感覺到腳後跟處有個地方收縮,收縮部分的長度就是腳後跟紐扣的長度。
這麼說吧,測繪分為測繪公司、水利工程測繪、房屋建築測繪、道路橋梁隧道工程測繪、聚落監測。 位置監控。 基本上,有幾個類別。 >>>More
在未來,人類的心理狀態和人格傾向可以量化。 所有的感受、慾望和反社會的心理傾向都由“西比拉系統”記錄和管理,公眾以“美好生活”為目標,努力在數字上實現它。 >>>More
工具:win10
方法如下: 1.點選桌面上的【控制面板】,進入控制面板,使用類別顯示控制面板中的選項。 然後點選語言下的[輸入法]。 >>>More