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[参考译文] LM2904B-Q1:偏置电阻器和反馈电阻器的值范围是多少 ​​for?

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1271267/lm2904b-q1-what-is-the-range-of-values-for-the-bias-resistor-and-feedback-resistor

器件型号:LM2904B-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2904B

嗨、团队,

​​偏置电阻器和反馈电阻器的值范围是多少?

R106和 R107电阻的增加可以有效地抑制 Vos。 然而、电阻本身的增加也会引起噪声。 因此、选择​​R106和 R107电阻值的范围是多少? 如果我使用100k 和200k、是否会出现问题?

谢谢!

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    嗨、Guohai、

    差分放大器的性能会随着阻抗匹配程度变差而降低。 您可以在 PSpice for TITINA-TI 等 SPICE 仿真器中仿真无源器件的效果。 消除偏移的更好方法是通过 R312向同相节点施加较小的直流电压(通常由 DAC 完成)。 此外、失调电压可以在两个方向上发生、是否计划逐个更改 R106/107或 R109/R312以使用输入偏置电流来消除失调电压? 这种方法的规模不大。

    至于噪声、重要的是电阻器噪声不会成为系统中的主要因素。 您可以使用以下视频中的方法手动计算噪声: https://www.ti.com/video/4078839879001、也可以使用以下视频中的方法进行仿真: https://www.ti.com/video/4080198391001。根据经验、您的电阻器噪声频谱密度将遵循以下趋势、但从噪声频谱密度转向输出噪声可能会变得有点复杂。 查看输出噪声的最简单方法是通过仿真或通过 模拟工程师计算器。 这些工具将帮助您确定最适合您的应用的选项。

    由于这因应用而异、很难设定最佳组件值的基准。 如果您对上述设计资源还有任何疑问、敬请告知。

    此致!
    杰瑞

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    Jerry,您好!


    如果 R106和107从10K 和20K 更改为100K 和200K、会产生什么影响?

    谢谢!

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    国海市

    如果 R106和 R107增加10倍、引脚输入上的等效并联阻抗增加10倍。 电流噪声会增加10倍、而偏置电流误差也会增加。 由于输入端的阻抗不再匹配、因此输入偏置电流误差现在是主要的误差源。 您可以在下面的仿真中看到这一点。 我使用了一个理想放大器、以便仅显示偏置电流产生的误差。 您的电路中会存在失调电压、共模误差、电源误差和其他非理想因素。 该仿真仅展示单个误差源以及更改阻抗如何改变误差。

    使用 LM2904B 10nA 的标准输入偏置电流和0.5nA 的输入失调电流、可以看到输出的误差为10uV。 由于输入误差相等但刚好相反、因此它们可以抵消。

    将 R106和 R107 (原理图中的 R1和 R2)增加10倍、我们现在看到输出额外的1.79mV 误差。 这是与输入偏置相关的误差增加了179x。

    对于差分放大器架构、匹配输入端的电阻非常重要。 不匹配会导致误差大幅增加。

    此致!
    杰瑞