亚洲精品久久久久久久久久久,亚洲国产精品一区二区制服,亚洲精品午夜精品,国产成人精品综合在线观看,最近2019中文字幕一页二页

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評(píng)論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫(xiě)文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會(huì)員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

淺析溫度對(duì)輸入偏置電流的影響

電子設(shè)計(jì) ? 來(lái)源:網(wǎng)友電子設(shè)計(jì)發(fā)布 ? 作者:網(wǎng)友電子設(shè)計(jì)發(fā)布 ? 2021-11-19 16:30 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

作者: TI專(zhuān)家 Bruce Trump

翻譯: TI信號(hào)工程師 Michael Huang (黃翔)

之前我們看了CMOS和JFET放大器輸入偏置電流的來(lái)源,發(fā)現(xiàn)其主要由一個(gè)或幾個(gè)反向偏置的PN節(jié)的漏電流組成。如果沒(méi)看過(guò)該文章,請(qǐng)點(diǎn)擊這里查看。文章結(jié)尾引出了一個(gè)警示,這些漏電流隨著溫度升高而顯著的增大。

PN節(jié)的反向偏置漏電流有很強(qiáng)的正溫度系數(shù),每升高10℃,漏電流大約增大一倍。在figure1歸一化曲線中可以看出,這種指數(shù)增長(zhǎng)使得漏電流快速增加。到125℃時(shí),漏電流相對(duì)室溫下增長(zhǎng)了約1000倍。

不同的二極管特性使得漏電流增加的速率不一樣,兩倍的漏電流可能在8℃到11℃左右的范圍內(nèi)發(fā)生。這種高溫下的漏電流增長(zhǎng)在一些電路中將會(huì)是重要問(wèn)題,也可能是一個(gè)選擇在室溫下有著非常低輸入偏置電流的FET或CMOS運(yùn)放很好的理由。某些情況下,為了實(shí)現(xiàn)高溫度下的低IB ,會(huì)使用在高溫度下IB沒(méi)那么夸張?jiān)鲩L(zhǎng)的BJT運(yùn)放。

一般我們會(huì)假設(shè)在低溫時(shí),漏電流也繼續(xù)降低,但是其他的泄漏源也許會(huì)改變這種趨勢(shì)。這些雜散泄露可能會(huì)有不同的溫度特性。坦率說(shuō),低于室溫的情況我們知道的較少,因?yàn)槲覀兏P(guān)注在室溫及室溫以上的較高的泄露。我們最好不要在遠(yuǎn)低于室溫的情況下對(duì)其特性太自信。在低溫下更能成為重要問(wèn)題的是水可能會(huì)凝結(jié),這可以使得泄露向上猛增。

之前討論過(guò)CMOS運(yùn)放的輸入偏流主要來(lái)自于輸入級(jí)上分別連接在電源軌上的兩個(gè)鉗位二極管的反向泄露電流的差異。即使一個(gè)完全平衡的世界,兩個(gè)有著幾乎相同泄露特性的二極管之間的漏電流殘余差值仍然有著相同的指數(shù)溫度變化,只是初始

值較低。IB 的極性是不確定的,并由于二極管特性的微小不同,凈余的電流可能會(huì)在某個(gè)溫度下降到零(對(duì)數(shù)坐標(biāo)圖上無(wú)法顯示其絕對(duì)數(shù)值)。

所以,什么結(jié)論?如果在您的FET運(yùn)放電路中極低的輸入偏置電流很關(guān)鍵,則認(rèn)真考慮它隨溫度上升而增加的特性。學(xué)習(xí)全部的參數(shù)和典型性能圖表。避免敏感電路接近熱源。如果必要的話,制作您自己的測(cè)量。對(duì)于真正關(guān)鍵的應(yīng)用,有特殊用途的超低輸入偏置電流的放大器。他們用富有創(chuàng)造性的保護(hù)電路和獨(dú)特的引腳排布,實(shí)現(xiàn)室溫下3fA范圍內(nèi)的IB,低于通用器件3個(gè)數(shù)量級(jí)。例如:

LMP7721——3fA輸入偏置電流CMOS運(yùn)算放大器

INA116——超低輸入偏置電流儀表放大器


閱讀原文, 請(qǐng)?jiān)L問(wèn)http://e2e.ti.com/blogs_/b/thesignal/archive/2012/11/14/temperature-effects-on-input-bias-current-plus-a-random-quiz.aspx

編輯:jq

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫(xiě)或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • CMOS
    +關(guān)注

    關(guān)注

    58

    文章

    6106

    瀏覽量

    241197
  • 放大器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    146

    文章

    14234

    瀏覽量

    220522
  • 運(yùn)放電路
    +關(guān)注

    關(guān)注

    39

    文章

    365

    瀏覽量

    36115
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評(píng)論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    LMP7721 3毫微微安輸入偏置電流精密放大器技術(shù)手冊(cè)

    LMP7721是業(yè)界最低規(guī)格的輸入偏置電流精密放大器。超低輸入偏置電流為3 fA,在25°C時(shí)的
    的頭像 發(fā)表于 05-22 14:14 ?827次閱讀
    LMP7721 3毫微微安<b class='flag-5'>輸入</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>電流</b>精密放大器技術(shù)手冊(cè)

    OPA2387 超高精度、零溫漂、低輸入偏置電流運(yùn)算放大器技術(shù)手冊(cè)

    ) 中實(shí)現(xiàn)超高精度和不降低線性度至關(guān)重要。 OPAx387 在溫度范圍內(nèi)具有平坦的偏置電流;因此,高輸入阻抗應(yīng)用在溫度范圍內(nèi)幾乎不需校準(zhǔn)。
    的頭像 發(fā)表于 04-07 14:57 ?817次閱讀
    OPA2387 超高精度、零溫漂、低<b class='flag-5'>輸入</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>電流</b>運(yùn)算放大器技術(shù)手冊(cè)

    OPA387 超高精度、零溫漂、低輸入偏置電流運(yùn)算放大器技術(shù)手冊(cè)

    ) 中實(shí)現(xiàn)超高精度和不降低線性度至關(guān)重要。 OPAx387 在溫度范圍內(nèi)具有平坦的偏置電流;因此,高輸入阻抗應(yīng)用在溫度范圍內(nèi)幾乎不需校準(zhǔn)。
    的頭像 發(fā)表于 04-01 14:38 ?877次閱讀
    OPA387 超高精度、零溫漂、低<b class='flag-5'>輸入</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>電流</b>運(yùn)算放大器技術(shù)手冊(cè)

    OPA4387 超高精度、零溫漂、低輸入偏置電流運(yùn)算放大器技術(shù)手冊(cè)

    ) 中實(shí)現(xiàn)超高精度和不降低線性度至關(guān)重要。 OPAx387 在溫度范圍內(nèi)具有平坦的偏置電流;因此,高輸入阻抗應(yīng)用在溫度范圍內(nèi)幾乎不需校準(zhǔn)。
    的頭像 發(fā)表于 03-31 11:37 ?728次閱讀
    OPA4387 超高精度、零溫漂、低<b class='flag-5'>輸入</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>電流</b>運(yùn)算放大器技術(shù)手冊(cè)

    TLV387 單通道、超高精度、零漂移、低輸入偏置電流運(yùn)算放大器技術(shù)手冊(cè)

    精度和不降低線性度至關(guān)重要。TLVx387 在溫度范圍內(nèi)具有平坦的偏置電流;因此,高輸入阻抗應(yīng)用在溫度范圍內(nèi)幾乎不需校準(zhǔn)。
    的頭像 發(fā)表于 03-28 11:49 ?770次閱讀
    TLV387 單通道、超高精度、零漂移、低<b class='flag-5'>輸入</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>電流</b>運(yùn)算放大器技術(shù)手冊(cè)

    TLV2387 雙通道、超高精度、零漂移低輸入偏置電流運(yùn)算放大器技術(shù)手冊(cè)

    精度和不降低線性度至關(guān)重要。TLVx387 在溫度范圍內(nèi)具有平坦的偏置電流;因此,高輸入阻抗應(yīng)用在溫度范圍內(nèi)幾乎不需校準(zhǔn)。所有版本的額定工作
    的頭像 發(fā)表于 03-21 09:46 ?827次閱讀
    TLV2387 雙通道、超高精度、零漂移低<b class='flag-5'>輸入</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>電流</b>運(yùn)算放大器技術(shù)手冊(cè)

    TLV4387 四通道、超高精度、零漂移、低輸入偏置電流運(yùn)算放大器技術(shù)手冊(cè)

    精度和不降低線性度至關(guān)重要。TLVx387 在溫度范圍內(nèi)具有平坦的偏置電流;因此,高輸入阻抗應(yīng)用在溫度范圍內(nèi)幾乎不需校準(zhǔn)。所有版本的額定工作
    的頭像 發(fā)表于 03-21 09:40 ?700次閱讀
    TLV4387 四通道、超高精度、零漂移、低<b class='flag-5'>輸入</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>電流</b>運(yùn)算放大器技術(shù)手冊(cè)

    OPA928 具有RRIO的高電壓、毫微微安輸入偏置精密運(yùn)算放大器技術(shù)手冊(cè)

    OPA928 是新一代 36V、毫微微安輸入偏置 e-trim? 運(yùn)算放大器。該器件在 ?40°C 至 +85°C 的整個(gè)工業(yè)溫度范圍內(nèi)提供 20fA(最大值)的超低輸入
    的頭像 發(fā)表于 03-19 11:43 ?853次閱讀
    OPA928 具有RRIO的高電壓、毫微微安<b class='flag-5'>輸入</b><b class='flag-5'>偏置</b>精密運(yùn)算放大器技術(shù)手冊(cè)

    三極管基極偏置電路分析方法

    電阻對(duì)電源電壓進(jìn)行分壓,為基極提供穩(wěn)定的偏置電壓。 深入分析偏置作用 偏置電路的核心任務(wù)是控制和調(diào)節(jié)基極電流,確保三極管工作在合適的放大區(qū)域,進(jìn)而影響三極管的放大性能。合適的
    的頭像 發(fā)表于 02-05 16:15 ?1299次閱讀

    輸入偏置電流僅100fA!思瑞浦推出飛安級(jí)運(yùn)算放大器TPA3530

    聚焦模擬和數(shù)?;旌暇劢垢咝阅苣M與數(shù)模混合產(chǎn)品的供應(yīng)商思瑞浦3PEAK(股票代碼:688536)推出飛安級(jí)輸入偏置電流運(yùn)算放大器TPA3530。產(chǎn)品工作電壓范圍4.5V至16V,輸入
    的頭像 發(fā)表于 01-07 11:27 ?970次閱讀
    <b class='flag-5'>輸入</b><b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>電流</b>僅100fA!思瑞浦推出飛安級(jí)運(yùn)算放大器TPA3530

    ADS131E06輸入信號(hào)匹配網(wǎng)絡(luò)的共模偏置電壓怎么處理?

    是AVDD/2。CT輸出的微電流經(jīng)采樣電阻R1轉(zhuǎn)換成電壓輸入到ADC前端,為偽差分輸入,而共模偏置接入點(diǎn)卻和上述問(wèn)題描述(1)相矛盾。 圖2 (3)數(shù)據(jù)手冊(cè)第“10.1.4”章節(jié)關(guān)于
    發(fā)表于 11-28 07:59

    連接ADS7138和ADS7128器件,流入引腳的輸入偏置電流/泄漏電流應(yīng)該是多少?

    我的應(yīng)用具有非緩沖的較高阻抗源,直接連接 ADS7138 和 ADS7128 器件。流入引腳的輸入偏置電流/泄漏電流應(yīng)該是多少?
    發(fā)表于 11-26 08:25

    請(qǐng)問(wèn)ADS1256在BUFFER ON狀態(tài)下的輸入偏置電流是多少?

    使用單端模式時(shí),由于外圍電路電阻很大,發(fā)現(xiàn)電壓測(cè)量不準(zhǔn)確,有幾mV的偏差,而且還不固定。因此推測(cè)可能是BUFFER ON時(shí)的輸入偏置電流導(dǎo)致的
    發(fā)表于 11-19 08:07

    儀表放大器偏置電流輸入阻抗使用要點(diǎn)分析

    、工業(yè)控制還是科學(xué)研究中,儀表放大器都確保了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性,是現(xiàn)代技術(shù)系統(tǒng)中不可或缺的組成部分 一、什么是輸入偏置電流 輸入偏置
    的頭像 發(fā)表于 11-18 09:59 ?1747次閱讀
    儀表放大器<b class='flag-5'>偏置</b><b class='flag-5'>電流</b>與<b class='flag-5'>輸入</b>阻抗使用要點(diǎn)分析

    運(yùn)算放大器的輸入阻抗那么大,為什么還需要輸入偏置電流?1000字搞定運(yùn)放電路設(shè)計(jì)之輸入偏置電流

    下圖的input bias current參數(shù),這個(gè)數(shù)值受溫度影響比較大。輸入偏置電流的幅度可以從 nA 到 pA級(jí)別不等。一般來(lái)說(shuō),MOSFET 運(yùn)算放大器的
    的頭像 發(fā)表于 11-06 16:17 ?2525次閱讀