Измерительный операционный усилитель
Использование: прецизионные измерительные операционные усилители (ОУ) для использования в радиотехнике и медицинской диагностической аппаратуре в электрокардиологии, электроэнцефаллографии, электромиографии. Сущность изобретения: усилитель содержит первый, второй, третий ОУ. Неинвертирующие входы первого и второго ОУ являются входами измерительного ОУ. Инвертирующий вход и выход первого ОУ через первый резистор соединен с инвертирующим входом и выходом второго ОУ. Выводы питания первого и второго токовых зеркал (ТЗ) подключены соответственно к шинам положительного и отрицательного напряжения. Вход второго ТЗ соединен с отрицательным выводом питания второго ОУ, положительный вывод питания второго ОУ соединен с шиной положительного напряжения. Выход третьего ОУ является выходом измерительного ОУ. Между шиной отрицательного напряжения и выходом первого ТЗ введен переменный резистор, выход второго ТЗ подключен к входу первого ТЗ, инвертирующему входу третьего ОУ и через второй резистор - к выходу третьего ОУ, неинвертирующий вход которого соединен с землей. Отрицательный вывод первого ОУ соединен с входом второго ТЗ, положительный вывод первого ОУ подключен к шине положительного напряжения. Изобретение уменьшает нелинейные искажения усиливаемых сигналов. 1 ил.
Изобретение относится к измерительной радиотехнике, а точнее к прецизионным измерительным операционным усилителям, и может быть использовано, например, в медицинской диагностической аппаратуре в области электрокардиологии, электроэнцефаллографии, электромиографии и др.
Известен измерительный операционный усилитель (ОУ) на трех ОУ, построенный по структуре резистивной обратной связи, так называемый источник напряжения, управляемый напряжением. В нем инвертирующие входы первого и второго ОУ соединены между собой через первый резистор, а через второй и третий тиристоры их выводы подключены соответственно к инвертирующему и неинвертирующему входам третьего ОУ. Кроме того, выходы первого, второго и третьего ОУ соединены соответственно через четвертый, пятый и шестой резисторы с их инвертирующими входами, а неинвертирующий вход третьего ОУ через седьмой резистор заземлен [1] Такой измерительный ОУ относится к среднему классу, он не является прецизионным и имеет удовлетворительные 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 известного измерительного ОУ. Получение более высокого КОСС в подобных ОУ в принципе невозможно из-за существенного разброса параметров входных первого и второго ОУ, т.е. из-за их неидентичности. В результате входной синфазный сигнал на выходе этих ОУ преобразуется в дифференциальный и далее усиливается как обычный полезный сигнал. Известен измерительный ОУ, принятый за прототип, построенный по структуре преобразователя напряжение-ток-напряжение, т.н. источник тока, управляемый напряжением [2] Он содержит первый, второй и третий ОУ, при этом неинвертирующие входы первого и второго ОУ являются входами измерительного ОУ, первое и второе токовые зеркала (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 с шинами соответственно положительного и отрицательного напряжения. Выход третьего ОУ является выходом измерительного ОУ. По сравнению с устройством [1] прототип имеет меньшие нелинейные искажения (3-4% ), более высокий КОСС в широком диапазоне частот и не требуется прецизионных резисторов. Однако эти параметры он обеспечивает только в малом диапазоне величины тока входного сигнала (порядка нескольких сотен микроампер). При увеличении тока входного сигнала (входного напряжения) увеличиваются нелинейные искажения, что ограничивает применение прототипа в прецизионных измерительных схемах. Это обусловлено тем, что весь размах входного напряжения на нагрузочном резисторе прикладывается к коллекторам ТЗ. В результате этого происходит модуляция коллекторного напряжения ТЗ (p-n-p-токового зеркала) выходным напряжением. Изменение коллекторного напряжения ТЗ вызывают изменения 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 операционых усилителей являются входами измерительного операционного усилителя, инвертирующий вход и выход первого операционного усилителя через первый резистор соединены с инвертирующим входом и выходом второго операционного усилителя, первый и второй токовые зеркала, выводы питания которых подключены соответственно к шинам положительного и отрицательного напряжения, причем вход второго токового зеркала соединен с отрицательным выводом питания второго операционного усилителя, положительный вывод питания первого операционного усилителя соединен с шиной положительного напряжения, выход третьего операционного усилителя является выходом измерительного операционного усилителя, а также второй резистор, отличающийся тем, что выход первого токового зеркала соединен с шиной положительного напряжения, выход второго токового зеркала подключен к входу первого токового зеркала, инвертирующему входу третьего операционного усилителя и через второй резистор к выходу третьего операционного усилителя, неинвертирующий вход которого соединен с землей, отрицательный вывод питания первого операционного усилителя соединен с входом второго токового зеркала, а положительный вывод питания к шине положительного напряжения.РИСУНКИ
Рисунок 1