《電子技術應用》
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非理想運放增益誤差的MathCAD定量分析
來源:電子技術應用2011年第4期
楊文璐
華中科技大學 光電信息工程學院,湖北 武漢430074
摘要: 在推導非理想運算放大器增益誤差表達式的基礎上,利用MathCAD分析討論運算放大器的非理想參數開環增益、輸入和輸出電阻對實際增益誤差的影響,對比現代實際運放與理想運放的差別。結果表明:運放的差模輸入電阻和輸出電阻對增益誤差的影響較小,而開環增益是主要影響因素。開環增益越大,誤差越小;目標增益較小,增益誤差也較小。對現代運放而言,反饋電阻可以有很大的取值范圍,基本不受運放非理想參數的限制。
中圖分類號: TN722.7+7
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2011)04-0064-03
Quantitative analysis of nonideal operational amplifier′s gain error by MathCAD
Yang Wenlu
Huazhong university of science and technology,Wuhan 430074,China
Abstract: On the base of formulating the expression of gain error,the author utilize MathCAD to analyze the real gain error under the influence of nonideal parameters of operational amplifier which include the open-loop gain,input resistance and output resistance and compare the difference between the real operational amplifiers and the ideal ones. The results show:the input and output resistance have minor influence on the gain error,while the open-loop gain is the main factor: the bigger the open-loop gain is, the smaller the gain error is. It has also been proved that minor error can be obtained when the target gain is minor. As for the modern operational amplifier, the value of the feedback resistance can be settled in a wide range and it is hardly restricted by the nonideal parameters.
Key words : operational amplifier;error;nonideal parameters;MathCAD


    運算放大器是重要的電子器件之一,理想的運算放大器具有開環增益Ao無窮大,差模輸入電阻Ri無窮大,輸出電阻Ro為零的特點。而實際的運算放大器Ao和Ri有限,Ro常為幾十歐姆,加之存在失調和溫漂等的影響,其實際增益會偏離目標增益。在應用中,常常將實際運放等效為理想運放處理,而對這種等效是否合理、誤差到底有多大及如何盡可能減少誤差,沒有定量的認識。本文希望在分析討論運放的非理想參數影響的基礎上解決這一問題。
    實際運放較理想運放的偏離程度在一些資料中有所介紹,其中戴維德給出了一定反饋網絡下,考慮Ao、Ri、Ro非理想運算放大器增益的表達式和相關運算放大電路的設計步驟,強調了使運放增益誤差最小的最佳反饋電阻Rf的選取原則[1]; 2001年,張學文等分析了運算放大器的誤差,介紹了外圍參數的選取[2],其中也談到了最佳反饋電阻的選取。但物理試驗和工程應用中,由于失調電流、運放負載能力、頻率響應、單位增益帶寬、噪聲和電阻標準系列值等的限制,反饋網絡電阻的選取并非總能取得使增益誤差最小的理論最佳值,為此需要分析非理想參數對增益誤差影響的定量規律,從而方便對影響電路性能的重要因素給予優先考慮。
1 非理想運算放大器的增益及誤差的理論推導
    以反相放大電路的分析為例。實際運放模型的反相放大電路如圖1所示,反饋電阻為Rf,閉環輸入電阻為R1,差模輸入電阻為 Ri,開環放大倍數為Ao,輸出電阻為Ro,輸入信號為Vin,輸出為Vout。WILLIAM J,HAYT H等給出了其增益的推導[3],方法簡述如下:

    根據基爾霍夫電流定理對輸入輸出兩節點列寫節點方程:
 

    由圖2可以看出,曲面中部有很大的平坦區,其對應增益百分誤差近似為零,這就意味著在此反饋電阻和目標增益范圍內?滋A741非常接近理想運放;而在平坦區兩側,曲面逐漸升高,對應的增益誤差值增大。大約在Rf小于1 kΩ且增益大于500,或Rf大于100 MΩ(工程上推薦10 MΩ以內,是因為偏置電流等其他因素的影響)時誤差才開始變得明顯,而并非一定要取一個確定的“最佳反饋電阻”[1,2]。為驗證本文觀點的合理性,將最小增益誤差與平坦區其他值所對應的增益誤差作比較。由參

    增益百分誤差?酌在數個典型目標增益Go下隨反饋電阻Rf變化的關系曲線,如圖3所示。

    由圖3可見,表1所示的最佳反饋電阻落在平坦區域中部,而整個平坦區域的增益誤差幾乎沒有差別,即:對于已選定的運放,若目標增益已定,其理想增益誤差已基本確定,且反饋電阻可以在很大范圍內取值。
    由圖3還可以看出,增益誤差對應的平坦區域范圍,以及增益誤差的大小受目標增益的影響。隨著目標增益的增大,增益誤差明顯變大,平坦區域相應減小。由此可以得到結論:對于反相運算放大電路,若所要求的增益較小,則反饋電阻可在更大范圍內取值,且誤差更小。
2.2 增益誤差與運放參數、反饋電阻的關系
    為研究增益誤差與運放參數的關系,需取目標增益為定值,由于目標增益大時增益誤差大,為凸顯誤差,便于觀察,不妨假設目標增益值為5 000。以μA741為例,由式(5)、式(6),作出開環增益Ao、輸入電阻Ri、輸出電阻Ro取值不同時,增益百分誤差?酌隨反饋電阻變化的曲線,如圖4所示。

    由曲線1、2、3可知,影響增益誤差的最主要因素是Ao,Ao越大,增益誤差越小,反饋電阻取值的范圍越大。
    由曲線1、4、5、6可知輸入輸出電阻對增益誤差值影響很小,而對反饋電阻取值范圍有一定影響。輸入電阻的影響主要體現在反饋電阻很大時,輸入電阻越大,平坦區域越寬,誤差越小;輸出電阻的影響主要體現在反饋電阻很小時,輸出電阻越小,平坦區域越寬,誤差越小。
2.3 不同運放非理想參數對增益誤差影響的比較
    以上分析了典型低成本運放μA741的情況,下面以目前普遍使用的低噪聲精密運放Op27為例進行分析。與μA741相比,由于是精密運放,其參數有明顯改進,Op27的Ao=1.5×106,Ri=4×106Ω,Ro=70 Ω。采用同樣的分析方法,分別作出與圖2對應的圖5,圖3對應的圖6。

    比較可知,Op27的性能較μA741有明顯的改進,由于其Ao及Ri較大、Ro較小,根據前面的分析,較大的Ao使Op27較μA741有更大的平坦區域以及更小的增益誤差。用MathCAD可以計算出Rf在一定范圍內取值時Op27與相應的增益誤差,如表2所示。

    表2表明Op27較μA741有更大的平坦區域以及更小的增益誤差。
    圖6可知,目標增益100以內,Rf在很大的平坦區取值時非理想參數導致的誤差已小于0.01%。可以推斷,隨著運放性能的不斷提高,在增益不是很大的情況下,只要反饋電阻的值取在平坦區,誤差已優于0.01級精密電阻(其制造已十分困難)的誤差,也小于接觸電阻、熱電勢、溫漂等因素的影響,此時在工程上不必再考慮運放的非理想性,可將其直接視為理想運放考慮。
    本文采用MathCAD作圖方法將繁瑣的表達式化為簡潔的曲線,闡釋了相關因素對增益誤差的影響:運放的差模輸入電阻和輸出電阻對增益的影響較小,而開環增益是主要影響因素。開環增益越大誤差越小;目標增益較小,增益誤差也較小;對現代運放而言,反饋電阻可以有很大的取值范圍,基本不受運放非理想參數的限制,無需取特定值就可將誤差減小至最小程度。這些規律為設計滿足特殊要求的運放電路提供了方便,實際應用中可以優先考慮影響設計目標的主要因素,這就大大提高了參數選取的靈活性和可操作性。
參考文獻
[1] 戴維德.運算放大器電路設計手冊[M].北京:人民郵電出版社,1983:119-131.
[2] 張學文,鄒梅.集成運算放大電路的誤差分析及外圍元件參數的選擇[J].湖北師范學院學報,2001,21(2):53-56.
[3] HAYT H,WILLIAM J,JACK E K,et al.工程電路分析[M]. 北京:電子工業出版社,2002:140-142.
[4] 思索.Mathcad 7.0實用教材[M].北京:人民郵電出版社,1998.

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