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有多种方法可用于提供失调电压补偿。
最佳使用方法因应用电路而异,但所有方法之一
向电路节点施加可变电流
或改变电路元件连接的节点的电压。
通过以下方法可以轻松地将以下方法应用于您的电路
在R2的接地端添加一个分压器和电位计。
如下所述,通过在电位计电压上增加一个两个电阻分压器,可以提高该方法的易用性。
或者,可以通过连接到+/- 15 V的10 kohm电位计向运放反相输入提供100 kohm电阻。这会向节点注入小电流,从而产生失调电压。
电流注入实际上发生在高阻抗点,电压调整发生在低阻抗点,但是两种方法在功能上是等效的。也就是说,注入电流使其流过相关电路并引起电压变化,而调节电压会使电流发生变化。
为了通过注入电流来补偿失调电压,您可以将电位器的可调电压通过高阻值电阻施加到适当的电路节点。要调整电阻器连接的“接地”电压,可以将其连接到电位计,该电位计可以改变接地的任一侧。
下图显示了一种方法。在这里,Rf通常会接地。
如果R1是短路而R2是开路,则电位器电压的整个变化都将施加到Rf的末端。这导致两个问题。
Rf的等效电阻(等于Rf / 4)将增加Rf并引起增益误差。对于较小的误差,电位器值将需要较小,或者Rf需要减小等量。
对于较小的失调电压调节,电位器的调节变得困难,并且大部分电位器范围都未使用。
添加R1和R2克服了这两个问题。
R1和R2用比率R2 /(R1 + R2)将电位器电压的变化进行分压。例如,如果需要+/- 15 mV的变化,则R1:R2的比率可以约为15 V:15 mV = 1000:1。
R1,R2分压器的有效电阻是并联的R1和R2,或者对于大分压比,约为R2。
如果R2的电阻相对于Rf小,则将引起最小的误差。
如果Rf为10 kohm,则R2 = 10 ohm会引起10 / 10,000 = 0.1%的误差。
在下图中,Maxim设法用更少的词来表达。
如果R1和R2形成~~ 1000:1的分压器,则R1将约为10 ohm x 1000 = 10 kohm。
例如,使用50 kohm的电位计将在中点处产生约12.5 kohm的等效电阻,可以代替R1使用。
电路变为:R2 = 10欧姆,R1 =短路,电位计= 10 kohm线性。
以上电路摘自有用的Maxim应用笔记803-EPOT应用:运放电路中的失调调整,其中包含许多其他适用的信息。
miceuz在回答中提到了NatSemi的AN-31第6和7页。
毫不奇怪,这里的电路对我上面描述的方法和Maxim应用笔记中的方法都采用了相同的方法,但是这些图更具解释性,因此我在这里复制了它们。