输入失调电流造成的误差μV14.5
合计本项误差为μV99.5
输入信号200mV时的相对误差%0.05
输入信号100mV时的相对误差%0.1
输入信号25mV时的相对误差%0.4
输入信号10mV时的相对误差%1.0
输入信号1mV时的相对误差%10
初步结论是:精密运放输入失调电压和输入失调电流造成的误差不太大,而且可以在工作范围的中心温度处通过调零消除。其中输入失调电压造成的误差大于输入失调电流造成的误差。
这样可以计算出,0~25℃的温度漂移造成的影响如下:
项目单位参数
输入失调电压温漂造成的误差μV17.5
输入失调电流温漂造成的误差μV2.7
合计本项误差为μV20.2
输入信号200mV时的相对误差%0.01
输入信号100mV时的相对误差%0.02
输入信号25mV时的相对误差%0.08
输入信号10mV时的相对误差%0.2
输入信号1mV时的相对误差%2.0
初步结论是:在使用精密运放时,由于失调电压温度系数不大,造成的影响不大,使得它能够放大10mV以上的直流信号。
若其它条件不变,仅仅运放的外围电阻等比例增加一倍,造成误差如下:
这样可以计算出,在25℃的温度下的失调误差造成的影响如下:
项目单位参数
输入失调电压造成的误差μV85
输入失调电流造成的误差μV29.1
合计本项误差为μV114.1
这样可以计算出,0~25℃的温度漂移造成的影响如下:
项目单位参数
输入失调电压温漂造成的误差μV17.5
输入失调电流温漂造成的误差μV5.5
合计本项误差为μV23
初步结论:仅仅运放的外围电阻等比例增加一倍,运放的输入失调电压和输入失调电压温漂造成误差不变,而输入失调电流和输入失调电流温漂造成的误差随之增加了一倍。所以,对于高阻信号源或是运放外围的电阻较高时,输入失调电流和输入失调电流温漂造成的误差会很快增加,甚至有可能超过输入失调电压和输入失调电压温漂造成误差,所以这时需要考虑采用增加运放输入电阻或是降低运放输入失调电流。扁平线圈电感制造厂
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谁知道这个2个IC 1.IC 丝印是 G6G 2. IC 丝印
谁知道上面2个IC 什么型号 1.IC 丝印是 G6G 2. IC 丝印是: L6316U
把原理图画一下,可能好找点刚好被水印挡着了!不过没用过!
又是抄板的?
基本电子概念基本电子概念
找个简单的DC-DC升压线路 现在有个朋友急需一款20-30VDC输入,输出48VDC ±5% 5A MAX的电源,哪个朋友有比较经典的线路或者成品。
如果成品价格合适我就直接买了,自己没有太多时间去折腾。有兴趣的