通用平衡技术
通用巴兰
技术
IC运算放大器被广泛接受的通用模拟
组件。虽然电路设计可能会发生变化,最
设备在功能上是可以互换的。然而,偏移
电压平衡仍是特定的人格特质
放大器设计。这里示出的技术,允许偏移量
不考虑的内部电路的电压平衡
该扩增fi er 。
美国国家半导体公司
线性简要9
1969年8月
00846002
00846001
图2.偏置电压调整为反相
放大器的使用反馈元件的任何类型
在有效提供一个小的电压这一技术
串联在输入端还用于调整非反相
放大器。如示于
图3中,
分
1
, R
2
减少
在锅的臂到电压
±
7.5毫瓦偏移
调整。由于R
2
出现在一系列带有R
4
, R
2
应
计算收益时予以考虑。若R
4
大于
10 kΩ的,由于R中的错误
2
小于1 %。
R1 = 2000 R3
\
R4
R4
\
R3
≤
10 k
图1的失调电压调整为反相
放大器采用10 kΩ的源电阻或以下
中示出的电路
图1
用于平衡了
偏移反相具有源放大器的电压电阻
tance 10 kΩ或更小。一个小的电流被注入到
至R求和放大器的节点
1
。由于R
1
是2000
倍大的源电阻的电压
锅臂由2000年的一个因素减弱
求和节点。与给定值和
±
15V电源的
输出可高达归零偏移电压
±
7.5毫瓦。
如果源电阻的值比10大很多
kΩ的,所需要的R的电阻
1
变得过大。在这
区分这是很容易以平衡抵消由供给
小的电压在该放大器的非反相输入端。
图2
说明了这样一个方案。电阻R
1
和R
2
DIVIDE
在锅的臂的电压供给一个
±
7.5毫瓦
调整范围
±
15V电源。
这种调节方法也是很有用的反馈
元件是一个电容器或非线性器件。
LB-9
2002美国国家半导体公司
AN008460
www.national.com
LB-9
00846003
00846004
图3.偏置电压调整为
非反相放大器
电压跟随器可以通过显示的技术来平衡
in
图4中。
R
1
注入的电流产生的电压
R两端下降
3
取消偏移电压。加入
调整电阻器引起的增益误差,增加了
0.05 %的涨幅。这个小错误通常不会引起问题。
调整电路本质上使偏移电压
出现在满输出,而不是在低输出电平,
它是一个很大比例的误差。
图4.失调电压调整为
电压跟随器
差分放大器是较为困难的天平
ANCE 。用于差动放大器的偏置调整
能降解的共模抑制比。
图5
示出了一个调整电路,具有对最小的影响
共模抑制。在锅的手臂上的电压
由R分
4
和R
5
提供的偏移校正
±
7.5
毫伏。
4
和R
5
是这样选择的,该共模
抑制比是由放大器的R的值的限制
3
大于1 kΩ的更大。若R
3
小于1k的R的分流
4
by
R
5
当选择R的值,必须考虑
3
.
00846005
图5.失调电压调整为
差分放大器器
对于所描述的技术分担偏移电压处
放大器的输入端提供了两个主要优点:首先,他们
普遍适用于所有运算放大器和
允许设备互换性,没有修改的
平衡电路。其次,它们允许不均衡IN-
terfering与放大器的内部电路。该elec-
放大器的Trical公司参数经过测试,保证
不均衡。尽管这通常不发生,的天平
ancing可能会降低性能。
www.national.com
2
通用平衡技术
笔记
生命支持政策
美国国家半导体的产品不得用于生命支持的关键部件
设备或系统未经明确的书面许可,总统和将军
律师的美国国家半导体公司。如本文所用:
1.生命支持设备或系统的设备或
其中, ( a)打算通过外科手术移植系统
进入人体,或(b )支持或维持生命,
其不履行时的正确使用
根据在所提供的使用说明
标签,可以合理预期导致
显著的伤害到用户。
美国国家半导体公司
公司
美洲
电子邮件: support@nsc.com
美国国家半导体公司
欧洲
传真: +49 ( 0 ) 180-530 85 86
电子邮件: europe.support@nsc.com
德语电话: +49 ( 0 ) 69 9508 6208
英语电话: +44 ( 0 ) 24 870 2171 0
法语电话:+33 ( 0 ) 1 41 91 8790
2.关键部件是在生命的任何组件
支持设备或系统,其故障执行
可以合理预期造成的故障
寿命支持设备或系统,或影响其
安全性和有效性。
美国国家半导体公司
亚洲太平洋网络客户
响应组
电话: 65-2544466
传真: 65-2504466
电子邮件: ap.support@nsc.com
美国国家半导体公司
日本有限公司
联系电话: 81-3-5639-7560
传真: 81-3-5639-7507
LB-9
www.national.com
国家不承担使用上述任何电路的任何责任,也不提供其专利许可和国家保留在任何时间的权利,恕不另行通知更改上述电路和特异性阳离子。
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组件。虽然电路设计可能会发生变化,最
设备在功能上是可以互换的。然而,偏移
电压平衡仍是特定的人格特质
放大器设计。这里示出的技术,允许偏移量
不考虑的内部电路的电压平衡
该扩增fi er 。
美国国家半导体公司
线性简要9
1969年8月
00846002
00846001
图2.偏置电压调整为反相
放大器的使用反馈元件的任何类型
在有效提供一个小的电压这一技术
串联在输入端还用于调整非反相
放大器。如示于
图3中,
分
1
, R
2
减少
在锅的臂到电压
±
7.5毫瓦偏移
调整。由于R
2
出现在一系列带有R
4
, R
2
应
计算收益时予以考虑。若R
4
大于
10 kΩ的,由于R中的错误
2
小于1 %。
R1 = 2000 R3
\
R4
R4
\
R3
≤
10 k
图1的失调电压调整为反相
放大器采用10 kΩ的源电阻或以下
中示出的电路
图1
用于平衡了
偏移反相具有源放大器的电压电阻
tance 10 kΩ或更小。一个小的电流被注入到
至R求和放大器的节点
1
。由于R
1
是2000
倍大的源电阻的电压
锅臂由2000年的一个因素减弱
求和节点。与给定值和
±
15V电源的
输出可高达归零偏移电压
±
7.5毫瓦。
如果源电阻的值比10大很多
kΩ的,所需要的R的电阻
1
变得过大。在这
区分这是很容易以平衡抵消由供给
小的电压在该放大器的非反相输入端。
图2
说明了这样一个方案。电阻R
1
和R
2
DIVIDE
在锅的臂的电压供给一个
±
7.5毫瓦
调整范围
±
15V电源。
这种调节方法也是很有用的反馈
元件是一个电容器或非线性器件。
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00846003
00846004
图3.偏置电压调整为
非反相放大器
电压跟随器可以通过显示的技术来平衡
in
图4中。
R
1
注入的电流产生的电压
R两端下降
3
取消偏移电压。加入
调整电阻器引起的增益误差,增加了
0.05 %的涨幅。这个小错误通常不会引起问题。
调整电路本质上使偏移电压
出现在满输出,而不是在低输出电平,
它是一个很大比例的误差。
图4.失调电压调整为
电压跟随器
差分放大器是较为困难的天平
ANCE 。用于差动放大器的偏置调整
能降解的共模抑制比。
图5
示出了一个调整电路,具有对最小的影响
共模抑制。在锅的手臂上的电压
由R分
4
和R
5
提供的偏移校正
±
7.5
毫伏。
4
和R
5
是这样选择的,该共模
抑制比是由放大器的R的值的限制
3
大于1 kΩ的更大。若R
3
小于1k的R的分流
4
by
R
5
当选择R的值,必须考虑
3
.
00846005
图5.失调电压调整为
差分放大器器
对于所描述的技术分担偏移电压处
放大器的输入端提供了两个主要优点:首先,他们
普遍适用于所有运算放大器和
允许设备互换性,没有修改的
平衡电路。其次,它们允许不均衡IN-
terfering与放大器的内部电路。该elec-
放大器的Trical公司参数经过测试,保证
不均衡。尽管这通常不发生,的天平
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设备或系统未经明确的书面许可,总统和将军
律师的美国国家半导体公司。如本文所用:
1.生命支持设备或系统的设备或
其中, ( a)打算通过外科手术移植系统
进入人体,或(b )支持或维持生命,
其不履行时的正确使用
根据在所提供的使用说明
标签,可以合理预期导致
显著的伤害到用户。
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电子邮件: support@nsc.com
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传真: +49 ( 0 ) 180-530 85 86
电子邮件: europe.support@nsc.com
德语电话: +49 ( 0 ) 69 9508 6208
英语电话: +44 ( 0 ) 24 870 2171 0
法语电话:+33 ( 0 ) 1 41 91 8790
2.关键部件是在生命的任何组件
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可以合理预期造成的故障
寿命支持设备或系统,或影响其
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电话: 65-2544466
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