运算放大器主要参数测试方法说明Word格式.docx
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(1)满足下列表达式
Ri·
Ib<Vos
R<Rid
R·
Ib>Vos
Ros<Rf<Rid
R1=R2
R1>RL
式中:
Ib:
被测器件的输入偏置电流;
Vos:
被测器件的输入失调电压;
Rid:
被测器件的开环差模输入电阻;
Ros:
辅助放大器的开环输出电阻;
(2)Rf/Ri值决定了测试精度,但须保证辅助放大器在线性区工作。
2.运算放大器测试适配器
SP-3160Ⅲ数/模混合集成电路测试系统提供的运算放大器测试适配器便是根据上述基本原理设计而成。
它由运放测试适配板及一系列测试适配卡组成,可以完成通用单运放、双运放、四运放及电压比较器的测试。
运算放大器适配器原理图如附图所示。
3.测试参数
以OP-77G为例,通用运算放大器主要技术规范见下表。
参数名称:
输入失调电压Vos(InputOffsetVoltage)。
参数定义:
使输出电压为零(或规定值)时,两输入端间所加的直流补偿
电压。
测试方法:
测试原理如图2所示。
图2
(1)在规定的环境温度下,将被测器件接入测试系统中;
(2)电源端施加规定的电压;
(3)开关“K4”置地(或规定的参考电压);
(4)在辅助放大器A的输出端测得电压Vlo;
(5)计算公式:
Vos=(Ri/(Ri+Rf))*VLo。
3.1.3编程举例:
(测试对象:
OP-77G,测试系统:
SP3160)
----测试名称:
vos----
测量方式:
Vos
Bias1=V
Clamp1=
Bias2=V
Clamp2=
测量高限=V
测量低限=____V
测量延迟:
50mS
箝位延迟:
SKon=[0,4,11,12,13,19,23,27]
电压基准源2电压=0V
电压基准源2量程+/
电压基准源3电压=0V
电压基准源3量程+/
测试通道TP1
测量单元DCV
DCV量程:
+/-2V
输入失调电流Ios(InputOffsetCurrent)。
使输出电压为零(或规定值)时,流入两输入端的电流之差。
测试方法:
测试原理如图3所示。
图3
(1)在规定的环境温度下,将被测器件接入测试系统中;
(3)开关K4置“地”(或规定的参考电压);
(4)开关K1、K2闭合,在辅助放大器A的输出端测得电压VL0;
(5)开关K1、K2断开,在辅助放大器A的输出端测得电压VL1;
(6)计算公式:
Ios=(Ri/(Ri+Rf))*((VL1-VL0)/R)。
3.2.3编程举例:
测试条件详见下一参数。
输入偏置电流Ib(InputBiasCurrent)。
使输出电压为零(或规定值)时,流入两输入端电流的平均值。
测试方法:
测试原理如图4所示。
图4
(2)电源端施加规定的电压;
(4)开关K1断开、K2闭合,在辅助放大器A的输出端测得电压VL2;
(5)开关K1闭合、K2断开,在辅助放大器A的输出端测得电压VL3;
Ib=(Ri/(Ri+Rf))*((VL2-VL3)/2R)。
编程举例:
Ib/Ios----
Ib/Ios
测量高限=nA
测量低限=nA
10mS
开环电压增益Avo(LargeSignalVoltageGain)。
器件开环时,输出电压变化与差模输入电压变化之比。
测试原理如图5所示。
图5
(3)开关K4置“1”,在辅助放大器A的输出端测得电压VL4;
(4)开关K4置“2”,在辅助放大器A的输出端测得电压VL5;
Avo=((Vref+-Vref-)/(VL4-Vl5))*((Ri+Rf)/Ri)
或
Avo=20lg(((Vref+-Vref-)/|(VL4-Vl5)|)*((Ri+Rf)/Ri))(dB)。
Avo----
Op_Avo
测量高限=____dB
测量低限=126dB
10mS
SKon=[0,4,11,12,13,17,19,23,27]
电压基准源3电压=-5_5V
电压基准源3量程+/-10V
共模抑制比CMRR(Common-ModeRejectionRatio)。
差模电压增益与共模电压增益之比。
测试原理如图6所示。
图6
(3)输入端施加规定的直流共模信号电压Vic+,在辅助放大器A的输出端测得
电压VL6;
(4)输入端施加规定的直流共模信号电压Vic-,在辅助放大器A的输出端测得
电压VL7;
CMRR=((Vic+-Vic-)/(VL6-VL7)*((Ri+Rf)/Ri)
CMRR=20lg(((Vic+-Vic-)/(VL6-VL7)*((Ri+Rf)/Ri))(dB)。
CMRR----
Cmrr
Bias1=-5_-25V
Bias2=25_5V
测量低限=116dB
SKon=[0,4,11,12,13,18,19,23,27]
+/-2V