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PGA204/205失调补偿

2018/06/19228 作者:佚名
导读: 放大器芯片是经过激光校正的,失调电压很小,在一般应用中都无须外部调整,其中引脚6 、7 的外接电位器可对输入级的失调电压进行补偿, 引脚10 (Ref ) 的外接电路是用来补偿输出对输入的失调电压的。在Ref 端与调零电位器之间接入一个电压跟随器作为隔离, 是因为Ref 端与地之间的串联电阻会使放大器的共模抑制比下降。图中的参考电流源R EF200可电阻代替,但是,会降低放大器的电源抑制比。

放大器芯片是经过激光校正的,失调电压很小,在一般应用中都无须外部调整,其中引脚6 、7 的外接电位器可对输入级的失调电压进行补偿, 引脚10 (Ref ) 的外接电路是用来补偿输出对输入的失调电压的。在Ref 端与调零电位器之间接入一个电压跟随器作为隔离, 是因为Ref 端与地之间的串联电阻会使放大器的共模抑制比下降。图中的参考电流源R EF200可电阻代替,但是,会降低放大器的电源抑制比。

调整可分两步进行: (1) 将放大器输入短路, 增益设置为最大, 调节引脚6 、7 间的电位器使输出电压为0 , 对输入级的失调电压进行补偿; (2) 将放大器的增益设置为1 , 再调Ref 端的外接电路使输出为0 , 对输出级的失调电压进行补偿。对于P GA205 , 由于最大增益只有8 , 所以上述两步要反复几次,以获得取佳补偿。

注意, 上述调整是用来对放大器本身的失调电压进行补偿的, 不能用来补偿由传感器或系统产生的失调电压。如果用上述方法不是由放大器产生的输出偏差, 每调整1mV 的电压将会增大3. 3μV/ ℃的温度漂移。

*文章为作者独立观点,不代表造价通立场,除来源是“造价通”外。
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