Измерительный операционный усилитель
Использование: в измерительной радиотехнике в качестве прецизионного измерительного операционного усилителя для медицинской диагностической аппаратуры в области электрокардиографии, электроэнцефалографии, электромиографии и др. Сущность изобретения: в измерительный операционный усилитель, содержащий три неинвертирующих операционных усилителя (ОУ) и n-p-n токовое зеркало (ТЗ), при этом выходы первого и второго ОУ соединены между собой через первый резистор, а выходы всех ОУ подключены к их инвертирующим входам, отрицательный вывод питания первого ОУ соединен с входом n-p-n ТЗ, выход которого подключен к неинвертирующему входу третьего ОУ и через второй резистор - к земляной шине, а вывод питания n-p-n ТЗ соединен с отрицательной шиной питания, введены четвертый ОУ, четыре n-p-n транзистора (Т) и третий резистор, при этом инвертирующий вход четвертого ОУ соединен с положительным выводом питания первого ОУ и с эмиттером первого Т, коллектор которого соединен с его базой, коллектором и базой второго Т и положительной шиной питания, эмиттер второго Т соединен с неинвертирующим входом четвертого ОУ и с коллекторами третьего и четвертого Т, при этом база третьего Т подключена к выходу четвертого ОУ, эмиттер - к базе четвертого Т, причем эмиттер третьего Т соединен с базой четвертого Т и через третий резистор - с эмиттером четвертого Т и с неинвертирующим входом третьего ОУ, что позволяет уменьшить нелинейные искажения в широком диапазоне выходных токов путем выполнения всех ТЗ на n-p-n транзисторах. 1 ил.
Изобретение относится к измерительной радиотехнике, в частности к прецизионным измерительным операционным усилителям, и может быть использовано, например, в медицинской диагностической аппаратуре в области электрокардиографии, электроэнцефалографии, электромиографии и др.
Известен измерительный операционный усилитель (ОУ), содержащий три ОУ, построенный по структуре резистивной обратной связи, так называемый, источник напряжения, управляемый напряжением [1] В нем инвертирующие входы первого и второго ОУ через первый резистор соединены между собой, а через второй и третий резисторы их выходы подключены соответственно к инвертирующему и неинвертирующему входам третьего ОУ. Кроме того, выходы первого, второго и третьего ОУ через четвертый, пятый и шестой резисторы соединены соответственно с их инвертирующими входами, а неинвертирующий вход третьего ОУ через седьмой (нагрузочный) резистор заземлен. Данный измерительный ОУ относится к среднему классу ОУ, не является прецизионным и имеет удовлетворительные, для некоторых применений в технике, параметры: нелинейные искажения 6-8% коэффициент ослабления синфазного сигнала (КОСС) порядка 80 дБ. Однако для получения даже таких параметров требуются прецизионные резисторы, что значительно увеличивает затраты на изготовление измерительного ОУ. Получение более высокого КОСС в подобных ОУ невозможно из-за существующего разброса параметров входных ОУ (первого и второго). В результате неидентичности параметров первого и второго ОУ входной синфазный сигнал на выходе этих ОУ преобразуется в дифференциальный и далее усиливается, как обычный сигнал. Известен измерительный ОУ на трех ОУ, построенный по структуре преобразователя напряжение -ток-напряжение, так называемый источник тока, управляемый напряжением, принятый за прототип [2] Он содержит первый, второй и третий ОУ, при этом неинвертирующие входы первого и второго ОУ являются входами измерительного ОУ, первое и второе токовое зеркало (ТЗ), входы которых подключены соответственно к положительному и отрицательному выводам питания первого ОУ [3] Инвертирующие входы первого и второго ОУ соединены между собой через первый резистор, а выходы всех трех ОУ подключены соответственно к их инвертирующим входам. Выходы двух ТЗ соединены с общей шиной через второй резистор и с неинвертирующим входом третьего ОУ, а выводы питания ТЗ к шинам соответственно положительного и отрицательного напряжения. Выход третьего ОУ является выходом измерительного ОУ. Прототип свободен от недостатков ОУ [1] так как имеет меньшие нелинейные искажения, порядка 3-4% более высокий КОСС в широком диапазоне частот и не требует прецизионных резисторов. Однако указанные параметры прототипа обеспечиваются только в малом диапазоне величин токов выходного (входного) сигнала, порядка нескольких сотен мкА. При увеличении выходных токов увеличиваются нелинейные искажения выходного сигнала, обусловленные наличием первого ТЗ (отрицательного р-n-р ТЗ), что ограничивает применение прототипа в прецизионных измерительных схемах. Увеличение нелинейных искажений выходного сигнала прототипа обусловлено тем, что весь размах выходного напряжения на втором резисторе прикладывается к коллекторам первого токового зеркала. В результате этого происходит модуляция коллекторного напряжения первого ТЗ выходным напряжением. Изменение коллекторного напряжения первого ТЗ влечет за собой изменение напряжения база-эмиттер Uбэ. Этот эффект (эффект Эрли) описывается следующей приблизительной зависимостью:






Формула изобретения
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ, содержащий первый, второй и третий операционные усилители, при этом неинвертирующие входы первого и второго операционных усилителей являются входами измерительного операционного усилителя, причем инвертирующий вход и выход первого операционного усилителя через первый резистор соединены с инвертирующим входом и выходом второго операционного усилителя, первый и второй токовые зеркала, входы которых соединены соответственно с положительным и отрицательным выводами питания первого операционного усилителя, выводы питания первого и второго токовых зеркал подключены соответственно к шинам положительного и отрицательного напряжения, а выходы соединены с неинвертирующим входом третьего операционного усилителя и через второй резистор - с общей шиной, при этом выход третьего операционного усилителя является выходом измерительного операционного усилителя и соединен с инвертирующим входом третьего операционного усилителя, отличающийся тем, что первое токовое зеркало выполнено на первом, втором, третьем, четвертом n - p - n-транзисторах, третьем резисторе и четвертом операционном усилителе, инвертирующий вход которого является входом первого токового зеркала и соединен с эмиттером первого n - p - n-транзистора, коллектор и база которого соединены с коллектором и базой второго n - p - n-транзистора и являются выводом питания первого токового зеркала, эмиттер второго n - p - n-транзистора соединен с неинвертирующим входом четвертого операционного усилителя и с коллектором третьего и четвертого n - p -n-транзисторов, причем выход четвертого операционного усилителя соединен с базой третьего n - p -n-транзистора, эмиттер которого соединен с базой и через третий резистор с эмиттером четвертого транзистора, являющимся выходом первого токового зеркала.РИСУНКИ
Рисунок 1