是指栅极漏电流

.

输入失调电流

:

与输入失调电压一样

,

都是描述运放差分输入的对称性的

.

理想的差分输

入应该是完全对称的

,

但由于设计和工艺过程的偏差

,

正负两个输入端的特性不会完全相

.

这两个失调参数的定义是

,

当输出为

0

时两个输入端的输入电压差

(

失调电压

)

和输

入电流

-

即偏置电流的差

(

失调电流

)

,

显然在理想状态下它们都应该为

0.

输入失调电流

=

|IB1-IB2|

输入偏置电流

=1/2

(

IB1+IB2

)

IB1

IB2

为输入级差放管的输

入偏置电流

2

运放是集成在一个芯片上的晶体管放大器

,

偏置电流

bias current

就是第一级放大器输

入晶体管的基极直流电流

.

这个电流保证放大器工作在线性范围

,

为放大器提供直流工作

.

因为运算放大器要求尽可能宽的共模输入电压范围

,

而且都是直接耦合的

,

不可能在

芯片上集成提供偏置电流的电流源

.

所以都设计成基极开路的

,

由外电路提供电流

.

因为

第一级偏置电流的数值都很小

, uA

nA

数量级

,

所以一般运算电路的输入电阻和反馈电

阻就可以提供这个电流了

.

运放的偏置电流值也限制了输入电阻和反馈电阻数值不可以

过大

,

使其在电阻上的压降与运算电压可比而影响了运算精度

(

特别对于测试微小电流的

I-V

运放电路来说尤其重要

)

.

或者不能提供足够的偏置电流

,

使放大器不能稳定的工作在

线性范围

.

如果设计要求一定要用大数值的反馈电阻和输入电阻

,

可以考虑用

J-FET

入的运放

.

因为

J-FET

是电压控制器件

,

其输入偏置电流参数是指输入

PN

结的反向漏电

,

数值应在

pA

数量级

.

同样是电压控制的还有

MOSFET

器件

,

可以提供更小的输入漏

电流

.

另外一个有关的运放参数是输入失调电流

offset current,

是指两个差分输入端偏

置电流的误差

,

在设计电路中也应考虑

.

电路设计时应注意:

运放的输入偏置电流是不可避

免的,

输入端必须有提供输入偏置电流的通路。

在设计高精度直流放大放大器或选用具有较

大输入偏置电流的运放时,

必须使运放两端直流通道电阻相等,

这样子才能平衡输入偏置电

流。

3

:输入失调电流(

input offset current

)和输出失调电压

如果运放两个输入端上的电压均为

0V

,则输出端电压也应该等于

0V

。但事实上,输出端总

有一些电压,该电压称为失调电压

VOS

。如果将输出端的失调电压除以电路的噪声增益,得

到结果称为输入失调电压或输入参考失调电压。这个特性在数据表中通常以

VOS

给出。

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