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这个问题可能是由以下几个原因导致的:
1. 输入偏置电流:OPA128是一款精密运算放大器,但其输入偏置电流仍然存在。当输入端悬空时,输入偏置电流会在输入端产生一个微小的电压降,从而导致输出电压不为零。当输入端接地时,输入偏置电流被短路,输出电压为零。撤去接地后,输入偏置电流再次产生电压降,导致输出电压缓慢下降。 2. 电源纹波:电源纹波可能会影响运算放大器的输出。当输入端悬空时,电源纹波可能会在输入端产生一个微小的电压波动,从而导致输出电压不为零。当输入端接地时,电源纹波被短路,输出电压为零。撤去接地后,电源纹波再次影响输入端,导致输出电压缓慢下降。 3. 寄生电容:在实际电路中,寄生电容是不可避免的。当输入端悬空时,寄生电容可能会在输入端产生一个微小的电压波动,从而导致输出电压不为零。当输入端接地时,寄生电容被短路,输出电压为零。撤去接地后,寄生电容再次影响输入端,导致输出电压缓慢下降。 为了解决这个问题,你可以尝试以下方法: 1. 增加输入端的电阻:在输入端增加一个电阻,可以减小输入偏置电流和寄生电容对输出电压的影响。 2. 使用低输入偏置电流的运算放大器:选择一款具有更低输入偏置电流的运算放大器,可以减小输入偏置电流对输出电压的影响。 3. 优化电源设计:优化电源设计,减小电源纹波,可以降低电源纹波对输出电压的影响。 4. 使用模拟开关:在输入端使用模拟开关,可以在不需要输入信号时将输入端短路,从而减小输入偏置电流和寄生电容对输出电压的影响。 |
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