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陈敏

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OPA2188单电源供电,失调电压过大的原因?


  • 用 OPA2188 画了PCB,部分电路如 PIC-01 的电路。
    电源 +13V 供电,标识为 PWM 的一端接地,Vout 约为 25mV(万用表测量)。
    后面下载了 tina 仿真,单电源 +13V 供电,结果如 PIC-01 示,Vout 为 26.56mV,很接近实测的结果。
    仿真中,修改为正负电源供电,+13V/-13V 或 +13V/-1V 供电,Vout 分别为 -8.23uV 和 -2.07uV。
    如此结果,是否 OPA2188 为非轨到轨输入造成?


回帖(1)

茶缸子

2024-8-22 18:07:33
OPA2188是一款低噪声、低功耗、单电源或双电源供电的运算放大器。在您的情况下,使用单电源+13V供电,失调电压较大的原因可能有以下几点:

1. 非轨到轨输入:OPA2188不是轨到轨输入的运算放大器,这意味着它的输入电压范围不能达到电源轨的最低和最高电压。在单电源供电的情况下,输入电压范围受到限制,可能导致较大的失调电压。

2. 电源电压不稳定:如果电源电压波动较大,可能导致运算放大器的失调电压发生变化。确保电源电压稳定,可以降低失调电压。

3. PCB布局问题:PCB布局对运算放大器的性能有很大影响。如果布局不合理,可能导致信号干扰、地回路问题等,从而影响失调电压。检查PCB布局,确保信号线、电源线和地线布局合理,以降低失调电压。

4. 外部干扰:电磁干扰、射频干扰等外部因素可能影响运算放大器的性能。确保电路远离干扰源,或采取屏蔽、滤波等措施降低干扰。

5. 元件质量:元件质量对电路性能有很大影响。使用高质量的元件,如精确的电阻、电容等,可以降低失调电压。

6. 温度影响:温度变化可能导致运算放大器的性能发生变化。在设计电路时,考虑温度范围和温度系数,以降低失调电压。

7. 仿真与实际电路的差异:仿真软件可能无法完全模拟实际电路的所有特性,导致仿真结果与实际测量结果存在差异。在设计电路时,可以参考仿真结果,但也要结合实际电路进行调试。

综上所述,OPA2188的失调电压较大可能与非轨到轨输入、电源电压不稳定、PCB布局问题、外部干扰、元件质量、温度影响以及仿真与实际电路的差异等因素有关。要降低失调电压,可以从这些方面进行优化和调整。同时,如果对失调电压要求较高,可以考虑使用轨到轨输入的运算放大器,如Texas Instruments的OPA333等。
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