Схемотехника. Ашанин В.Н - 41 стр.

UptoLike

46
а для неинвертирующего
.
21
21
вхн
вх
вхн
RR
R
U
iR
+
Δ
=γ (2.24)
Анализ (2.23) и (2.24) показывает, что данная составляющая адди-
тивной погрешности будет тем меньше, чем меньше разностный входной
ток ОУ.
В общем случае целесообразно выбирать ОУ с малыми входными
токами, например с полевыми транзисторами во входных каскадах. При-
чем погрешность, обусловленная входными токами инвертирующего уси-
лителя не
зависит от значения сопротивления R2 и, следовательно, от зна-
чения коэффициента усиления К
и
). При прочих равных условиях состав-
ляющая аддитивной погрешности, обусловленная входными токами ОУ, у
неинвертирующего усилителя оказывается меньше, поскольку
R2/(R1+R2)<1.
Если производится начальная регулировка при помощи внешних це-
пей балансировки нуля у некоторых типов ОУ (их наличие и стандартные
схемы указываются в справочных данных), то составляющие аддитивной
погрешности, определяемые
формулами (2.19) и (2.23), или (2.20) и (2.24),
уменьшаются практически до нуля. И аддитивная погрешность масштаби-
рующего усилителя создается вследствие дрейфов напряжения смещения
U
см
и разностного входного тока Δi
вх
, вызванных в основном изменением
температуры окружающей среды. Поэтому соответствующие приведенные
составляющие аддитивной погрешности будут равны:
для инвертирующего усилителя
o
t
R
R
U
TKU
Δ
+=γ
Δ
2
1
1
вхн
см
си
; (2.25)
o
tR
U
iTK
Δ
Δ
=γ
Δ
1
вхн
вх
вхи
, (2.26)
где TKU
см
температурный коэффициент напряжения смещения ОУ,
TK
Δ
i
вх
температурный коэффициент разностного входного тока ОУ, Δt°
изменение температуры окружающей среды по отношению к температуре,
при которой осуществлялась регулировка нуля усилителя;
для неинвертирующего усилителя
,
вхн
см
сн
o
t
U
ТКU
Δ=γ
Δ
(2.27)
а для неинвертирующего –
                                R1Δiвх   R2
                      γ вхн =          ⋅        .                  (2.24)
                                 U вхн R1 + R 2
      Анализ (2.23) и (2.24) показывает, что данная составляющая адди-
тивной погрешности будет тем меньше, чем меньше разностный входной
ток ОУ.
      В общем случае целесообразно выбирать ОУ с малыми входными
токами, например с полевыми транзисторами во входных каскадах. При-
чем погрешность, обусловленная входными токами инвертирующего уси-
лителя не зависит от значения сопротивления R2 и, следовательно, от зна-
чения коэффициента усиления Ки). При прочих равных условиях состав-
ляющая аддитивной погрешности, обусловленная входными токами ОУ, у
неинвертирующего      усилителя       оказывается   меньше,  поскольку
R2/(R1+R2)<1.
      Если производится начальная регулировка при помощи внешних це-
пей балансировки нуля у некоторых типов ОУ (их наличие и стандартные
схемы указываются в справочных данных), то составляющие аддитивной
погрешности, определяемые формулами (2.19) и (2.23), или (2.20) и (2.24),
уменьшаются практически до нуля. И аддитивная погрешность масштаби-
рующего усилителя создается вследствие дрейфов напряжения смещения
Uсм и разностного входного тока Δiвх, вызванных в основном изменением
температуры окружающей среды. Поэтому соответствующие приведенные
составляющие аддитивной погрешности будут равны:
      – для инвертирующего усилителя
                               TKU см ⎛    R1 ⎞ o
                       γ Δси =        ⎜1 +    ⎟Δt ;                (2.25)
                                U вхн ⎝ R 2 ⎠

                                  TKΔiвх
                       γ Δвхи =          R1Δt o ,                  (2.26)
                                   U вхн
где TKUсм – температурный коэффициент напряжения смещения ОУ,
TKΔiвх – температурный коэффициент разностного входного тока ОУ, Δt° –
изменение температуры окружающей среды по отношению к температуре,
при которой осуществлялась регулировка нуля усилителя;
      – для неинвертирующего усилителя
                                   ТКU см o
                           γ Δсн =        Δt ,                  (2.27)
                                    U вхн


                                       46