Схемотехника. Ашанин В.Н - 14 стр.

UptoLike

19
Температурные изменения входных токов ОУ имеют различный ха-
рактер в зависимости от типа транзисторов, использованных во входных
каскадах. В ОУ со входными каскадами на биполярных транзисторах
входной ток уменьшается при увеличении температуры (это объясняется
тем, что коэффициент усиления транзисторов возрастает, в то время как
коллекторный ток остается постоянным). При увеличении
температуры от
20 до 125°С входной ток ОУ на биполярных транзисторах уменьшается
почти в три раза и примерно во столько же раз возрастает при уменьшении
температуры от 20 до –60°С. При 20°С относительный температурный
коэффициент среднего входного тока таких ОУ составляет обычно
(1–8)10
–3
К
–1
.
В усилителях, входные каскады которых выполнены на полевых
транзисторах, входной ток возрастает с увеличением температуры. В этом
случае входной токэто в основном ток запертого p-n перехода, который,
как известно, возрастает примерно в 2 раза при увеличении температуры
на 10 К.
Температурное изменение разности входных токов носит такой же
характер, как
температурное изменение среднего входного тока: в ОУ со
входными каскадами на биполярных транзисторах разность входных токов
уменьшается с увеличением температуры, а в ОУ со входными каскадами
на полевых транзисторахвозрастает. Вследствие неидентичности пара-
метров транзисторов входного каскада разность входных токов ОУ может
изменяться с относительным температурным коэффициентом, в 1,5–2 раза
большим, чем
относительный ТК среднего входного тока ОУ.
Температурный коэффициент коэффициента усиления ОУ может
быть как положительным, так и отрицательным в зависимости от темпера-
туры и типа ОУ. В полном диапазоне допустимых температур окружаю-
щей среды коэффициент усиления ОУ изменяется обычно не более чем в
3–5 раз.
Шумовые свойства операционных усилителей характеризуют обыч
-
но приведенными ко входу шумовыми напряжениями и токами. На экви-
валентной схеме рис. 1.2 источники шумаэто источники входных токов
i
вх+
и i
вх-
и источник напряжения смещения U
см
. Эти источники кроме по-
стоянных сигналов, о которых говорилось выше, генерируют также и
флуктуирующие шумовые сигналы. В действительности, конечно, шумы
генерируются во всех каскадах ОУ, но на эквивалентной схеме удобно по-
казывать отдельные эквивалентные источники шумов включенными во
входную цепь.
С точки зрения распределения мощности шума по частотам можно
считать,
что шум ОУ содержит две независимые составляющие: белый
       Температурные изменения входных токов ОУ имеют различный ха-
рактер в зависимости от типа транзисторов, использованных во входных
каскадах. В ОУ со входными каскадами на биполярных транзисторах
входной ток уменьшается при увеличении температуры (это объясняется
тем, что коэффициент усиления транзисторов возрастает, в то время как
коллекторный ток остается постоянным). При увеличении температуры от
20 до 125°С входной ток ОУ на биполярных транзисторах уменьшается
почти в три раза и примерно во столько же раз возрастает при уменьшении
температуры от 20 до –60°С. При 20°С относительный температурный
коэффициент среднего входного тока таких ОУ составляет обычно
(1–8)⋅10–3К–1.
       В усилителях, входные каскады которых выполнены на полевых
транзисторах, входной ток возрастает с увеличением температуры. В этом
случае входной ток – это в основном ток запертого p-n перехода, который,
как известно, возрастает примерно в 2 раза при увеличении температуры
на 10 К.
       Температурное изменение разности входных токов носит такой же
характер, как температурное изменение среднего входного тока: в ОУ со
входными каскадами на биполярных транзисторах разность входных токов
уменьшается с увеличением температуры, а в ОУ со входными каскадами
на полевых транзисторах – возрастает. Вследствие неидентичности пара-
метров транзисторов входного каскада разность входных токов ОУ может
изменяться с относительным температурным коэффициентом, в 1,5–2 раза
большим, чем относительный ТК среднего входного тока ОУ.
       Температурный коэффициент коэффициента усиления ОУ может
быть как положительным, так и отрицательным в зависимости от темпера-
туры и типа ОУ. В полном диапазоне допустимых температур окружаю-
щей среды коэффициент усиления ОУ изменяется обычно не более чем в
3–5 раз.
       Шумовые свойства операционных усилителей характеризуют обыч-
но приведенными ко входу шумовыми напряжениями и токами. На экви-
валентной схеме рис. 1.2 источники шума – это источники входных токов
iвх+ и iвх- и источник напряжения смещения Uсм. Эти источники кроме по-
стоянных сигналов, о которых говорилось выше, генерируют также и
флуктуирующие шумовые сигналы. В действительности, конечно, шумы
генерируются во всех каскадах ОУ, но на эквивалентной схеме удобно по-
казывать отдельные эквивалентные источники шумов включенными во
входную цепь.
       С точки зрения распределения мощности шума по частотам можно
считать, что шум ОУ содержит две независимые составляющие: белый

                                  19