同相放大器开环增益ppt课件.ppt
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1、检测与控制电路基础第4章 信号调理第1讲(共4讲),第1讲:信号调理基本概念运放特性参数电平转换的电路设计第2讲:调制与解调线性化的处理方法第3讲:信号变换电路设计第4讲:信号隔离滤波器设计,本讲主要内容,第一部分 信号调理基本概念,信号调理在数字测控系统中的位置,数据采集单元要求:信噪比高、接口有要求被测信号:微弱、过大、有噪声信号调理目的:将被测信号转换成可适合后续处理单元接口的信号,检测电路与信号调理电路一般可以合二为一,关于电阻抗检测通常归结为信号调理电路,典型信号获取系统,信号调理分类,电平调整:对电压信号进行放大(或衰减)线性化:非线性特性对于动态测量很不利,会导致信号波形发生畸变
2、线性化作用:扩大传感器相应特性的线性范围信号形式变换:从一种形式转换为另一种形式如V/I, I/V ,f/V, f/I, V/f等电阻抗转换滤波和阻抗匹配无源滤波、有源滤波阻抗匹配,减小误差,电平调整,目的:得到所需的量程范围、精度、分辨率,无源电平调整,实际应用中要考虑作为前级(传感器)电路的负载,要求输入阻抗高,作为后级电路的输入端,要求输出阻抗小大阻值电阻的精度、噪声差适用于精度要求不高的场合,有源电平调整,有源电平调整电路注意几点:,供电电源的限制:余量、轨到轨带宽的限制噪声抑制放大器其他特性的影响,理想放大器的要求,开环增益共模抑制比输入阻抗输出阻抗频带宽度没有温度漂移,实际运放,有
3、限开环增益输入偏置电流、输入失调电流最大差模输入电压、最大共模输入电压差模输入电阻、开环输出电阻,输入失调电压温度漂移共模抑制比上升速率开环带宽、单位增益带宽,1)失调及漂移引入的误差 (1)反相放大器的失调及漂移引入的误差,基本放大器的误差分析,根据实际运放的等效模型并对反相输入点应用KCL得:若取补偿电阻,可得结果说明设置补偿电阻后可消除由平均偏置电流及其漂移的 误差影响,这也就是反相放大器要在同相输入端设置补偿电阻的原因。,输出误差电压为折算到输入端的误差电压 考虑最坏的情况将失调与漂移分别考虑有其中Vos、Ios分别是温度、时间、正负电源的函数。,(2)同相放大器共模抑制比、失调及其漂
4、移引入的误差,解之得,令输出误差电压为,折算到输入端为 由于失调是可以调零的,因此考虑CMRR及失调漂移时的误差电压 显然电压跟随器组态时若Rp=0,要求RF=0,这对减小定态误差是有利的,但不利于堵塞时的输入级保护。,2)开环增益、输入阻抗和输出阻抗引入的误差 (1)反相放大器开环增益、输入阻抗和输出阻抗引入的误差,根据图可以得到方程组,解方程组得考虑开环增益、输入阻抗、输出阻抗时的闭环增益为 式中,(2)同相放大器开环增益、输入阻抗和输出阻抗引入的误差,可列出下列方程组,解之得其中,结果说明:运放的开环增益、输入输出阻抗的非理想性使运放的实际开环增益及电路的实际反馈系数减少,导致回路增益的
5、下降,闭环增益产生误差,因而产生运算误差。显然Avo越大,输入阻抗越大,输出阻抗越小,误差越小。,3)动态误差 (1)反相放大器的动态误差 频域误差 反相放大器在交流工作条件下,输入信号为正弦波时,由于闭环带宽的有限性将产生幅度误差和相位误差,这就是所谓的频域误差。,反相放大器的频率特性,当ffFBW时,反相放大器的幅度绝对误差为 相位绝对误差为,当ffFBW时,有 上述结果说明,在反馈深度一定的前提下,运放的增益带宽积越大,则闭环3dB带宽越宽,频域误差越小。,时域误差 当反相放大器的输入信号是瞬变的脉冲信号(阶跃信号)时,电路的阶跃响应特性成为重要的特性。由于运放带宽和上升速率的有限性,其
6、响应速度是有限的,因而阶跃输入不会导致阶跃输出,这样在时间域中出现动态误差,即时域误差。 设阶跃信号为,则求拉氏反变换有该式说明,在带宽有限的条件下,阶跃输入不再产生阶跃输出,理论上只有当t=时,输出才达到理想值vo()=AFEin。,因此时域误差为 显然,反相放大器的时域误差也是由运放的增益带宽积不为理想所引起,若增益带宽积AvoF=,则fFBW=,时域误差为零。,(2)同相放大器的动态误差 与反相放大器相同,同相放大器也存在频域误差和时域误差,且也是由电路的闭环带宽的有限性引起的。 由于同相放大器的增益表达式形式与反相放大器相同,因而频率特性也一致。,4)结论 失调及其漂移通过在运放的输入
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