Wie Wahrscheinlich Werde Ich Einige Der Häufigen Prozessfehler Im Differenzverstärker Der Hauptelektronik Korrigieren?

 

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    In den letzten Tagen sind einige Leser über eine bekannte Fehlermeldung bezüglich des Gleichtaktfehlers eines großen Differenzverstärkers von Mastering Electronic Design gestolpert. Dieses Problem wird aus mehreren Gründen auftreten. Jetzt werden wir uns mit ihnen austauschen.

     

     

    Gleichtaktspannung kann in Differenzverstärkern zu Schlupf führen. Was war die gemeinsame Merkmalsspannung? In vielen Anwendungen wird ein Differenzverstärker einfach zufällig verwendet, um die Spannungen irgendwo zwischen den Differenzverbindungen zur weiteren Verarbeitung zu verstärken oder dieses Signal von Gleichtaktrauschen zu trennen oder schließlich ein Signal zu verstärken, das von der anfänglichen Grundspannung abhängt Niveau. Weicht die Gleichtaktspannung nicht ganz ab, ist meist der gesamte Verstärkerausgang ela defekt.

    Mastering Electronics Art Differenzverstärker-Gleichtaktfehlerteil

    Der gemeinsame Merkmalsfehler wird im Allgemeinen als vernachlässigbar angesehen, basierend auf dem besten Gleichtaktunterdrückungsverhältnis (CMRR) gegenüber detaillierten Verstärkern. Ist das nicht immer ein spezielles Gehäuse? Widerstände irgendwo um diesen Verstärker herum, in Differenzeinstellung, im Gleichtakt, wird der besondere Fehler wesentlich.

    Gleichtaktspannung Vcm und Differenzspannung Vd werden in einer Gruppe mit (1) Gleichungen angezeigt.

    (2)

    (3)

    (4)

    Der Ausgang

    erhöht die Differenz zwischen den Eingabezeichen V1-V2. Mit anderen Worten,

    (5)

    Was ist also die spezifische Gleichtaktspannung? Um zu antworten, ordnen wir die Eingangssendungen neu an, wie in Abbildung 2 gezeigt.

    Es sollte klar sein, dass, wenn das Verhältnis aller Widerstandspaare gleich sein kann, sein Beitrag von V2 zum ausgegebenen Computerpasswort null ist. Dies findet sich auch in Gleichung (2), anders geschrieben, in der Rolle aller (6). In Gleichung (6) habe ich die Terme fraglos so gruppiert, dass zwei Hauptsignale konsistent angezeigt werden: die Differenz V1-V2 und V2.

    (6)

    Wie habe ich diese Gleichung erstellt? Dies ist möglich. Oft gibt es zwei Möglichkeiten: mit einfachen mathematischen Methoden oder mit dem Überlagerungssatz.

    Das Überlagerungstheorem ist oft einfacher anzuwenden, weil man sich vorstellen kann, dass in Abbildung 2 zwei Spannungsquellen in der Schaltung bewiesen sind. Eine Quelle ist V1-V2 und zusätzlich die andere V2. Wenn wir die Informationsquelle V2 entfernen und durch ein Kabel ersetzen, decken wir basierend auf dem wichtigsten Überlagerungssatz den ersten Term in Abbildung (6) auf. Wenn R3 mit Masse verbunden ist, kann der Verstärker in Abbildung 2 zu einem nicht invertierenden Verstärker werden. Wie ich in einem früheren Artikel, MasteringElectronicsDesign.com: Differential Amplifier Transfer Function, gezeigt habe, ist Vout1 die Spannung, die dazu führt, dass der Eingang invertiert wird. mit der Tagesersparnis von R4 und R3.

    Vout1 (7)

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    Ich habe die Ausgangsspannung erfahren, wenn V2 Null ist.

    Die dem zweiten Term zugeordnete Gleichung (6) ist tatsächlich die Ausgangsspannung, wenn V1-V2 auf Null gesetzt ist. In dieser Kombination ist der in der Abb. 2 ist ein echter Differenzverstärker mit der gleichen Spannung V2 an beiden Eingängen. Daher eine besondere Gleichung für das zweite Semester (6).

    Gleichung (6) ist wichtig, da sie den Fehler im Favoritenmodus anzeigt. Da der größte Teil der Schaltung die V1-V2-Differenz verstärkt, scheint diese Verbindung V2 mit einer unglaublichen Gleichtaktspannung zu treiben. Wenn die Luftwiderstandsbeiwerte tatsächlich gleich sind, ist der zweite Term in Szenario (6) null. Wenn dies nicht erforderlich ist, wird derselbe Wert als Verstärkerausgangsfehler angezeigt. Dies ist ein wahrscheinlicher Modusspannungsfehler.

    Wie groß ist der ganze Fehler und warum sollte ein digitaler Designer darauf achten?

    Beachten Sie, dass das Widerstandsverhältnis schnell ist, wie in Gleichung (4), und dass die Arbeit R2 eine t-Toleranz hat, die positiv oder negativ sein kann, aber weniger als 20%. Mit anderen Worten:

    (8)

    Dies ist sowohl für Widerstände interessant als auch nützlich. Übliche Widerstandstoleranzen können beispielsweise potenziell 0,1 %, 1 %, 10 %, 20 % betragen. In unserem Beispiel sind R1, R3 und R4 ideale Null-Schwellenwiderstände. während R2 für Forschungsstudien eine Toleranz von 10% hat, die sowohl mit i als auch danach mit t bezeichnet wird. Dies führt zu einer Fehlanpassung zwischen den tatsächlichen Widerstandsverhältnissen R2/R1 und R4 gegenüber R3, da nun eine Gleichtaktspannung V2 am Ausgang des Differenzverstärkers auftaucht, um einen Faktor abhängig von der Toleranz l. Dieser Spannungspegel ist ein Gleichtaktfehler.

    Um diesen Fehler zu messen, zeichnen wir den gesamten Gleichtaktanteil des Ausgangs des Differenzverstärkers unter Berücksichtigung der Toleranz t auf, einschließlich des tatsächlichen Widerstands R2,

    C (9)

    Mastering the Electronic Design Differentialverstärker Common Mode Error Part

    genau dort, wo Vocm ich die Gleichtaktspannung an diesem Ausgang des Differenzverstärkers markiert habe. Da der interessierende Computersystemcode die Differenz V1-V2 ist, ist dieser Gleichtaktfehler wiederum im Endergebnis ihres Differenzverstärkers Vocm.

    (10)

    Wir gehen davon aus, welche Experten t · R2 / R1 klein angeben, wird anhand des Verhältnisses R2 / R1 untersucht, das die Verstärkung des Verstärkers bestimmen kann. Außerdem kann für Gewinne, die immer größer als 10 sind, der tatsächliche Wert von 1 im Nenner des Grases vernachlässigt werden. Der häufigste Funktionsfehler ist also Vocm

    (11)

    Gleichung (10) zeigt, dass, wenn R2 eine andere Toleranz als drei hat, am Ausgang des entscheidenden Differenzverstärkers ein neuer signifikanter Fehler auftritt, der ungefähr der Gleichtaktspannung dieser Toleranz entspricht .

    Als neue Übung: wenn V2 = 10V, entspricht V1 10,1V und

    Die Schaltung in Abbildung insgesamt erhöht die Differenz zwischen den beiden, d. h. in dem Moment, in dem die Ausgangsspannung 2 V beträgt.

    Wenn R2 jedoch eine Toleranz von +10% bietet, beträgt der Fehler an jedem Ausgang der Vocm-Schaltung oft 10 V * 0,1 = eindeutige V. Als Ergebnis ist der Unterschied, den Sie sehen, der Ausgang des Stromverstärkers ist die Zahl, die die Summe der Differenz am Ausgang ist. connectit ist 2V, und ich könnte sagen, der Fehler ist 1V, was 3V sein könnte. Der 1V-Fehler ist wichtig.

    Wenn R2 eine Toleranz von 0,1% bietet, beträgt das Defizit 10 mV, was bei einigen Anwendungen als vernachlässigbar angesehen werden kann. Aus diesem Grund ist es im Allgemeinen angebracht, gebräuchliche Differenzverstärkerwiderstände oder vielleicht sogar Widerstände mit einer Toleranz von 0,1% oder sogar 0,05% zu verwenden.

    Genaue Logik angewendet wird, kann man V1 und insbesondere sehen, dass eine Gleichtaktspannung vorhanden ist, und die Schaltung verstärkt auch die negative Alternative – (V1-V2). Im folgenden Teil zeige ich sehr gut, dass der Brauch für den bestehenden allgemeinen Modus

     

     

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