1 引言 傳統(tǒng)上,交流電壓變換是通過變壓器的電磁感應實現(xiàn)的。當變壓器輸入電壓發(fā)生變化,其輸出電壓也要相應變化,有些電氣設備還需要利用交流穩(wěn)壓器穩(wěn)壓,在某些場合,負載電壓還要求能調節(jié),這時宜用如自耦
運算放大器的一個最重要的指標就是它的輸入失調電壓。對很多運放可以忽略這個電壓,但問題是:失調電壓會隨著溫度、閃爍噪聲和長期漂移而改變。斬波與自動調零技術已經(jīng)出現(xiàn)多年,它們能夠將輸入失調電壓減小到微伏
雖然如今的自動歸零結構概念上可以回溯到早期的斬波放大器,但相對于早期的產(chǎn)品已經(jīng)得到了極大的改進。老式的斬波放大器有許多能導致很大系統(tǒng)級設計問題的缺點。而新型的自動歸零結構要好用得多,并提供好得多的性能。如上述的應用實例中,自動歸零結構在這類高精密度的應用中可以提供比傳統(tǒng)的運算放大器好得多的性能。
在未來的幾十年內,應汽車、智能系統(tǒng)、生產(chǎn)線上的性能監(jiān)視子系統(tǒng)的需要,具有低失調、低噪聲特性的精密放大器將更為廣泛應用于傳感器監(jiān)視,為精密運放的發(fā)展注入新的活力的同時,也給設計師和芯片制造商提出了更高的要求。更低的噪聲、更小的失調,更小的溫度系數(shù)和更高的性價比,將成為下一代精密運放設計的焦點。電路構架、制造工藝和封裝技術的不斷發(fā)展和微調技術的不斷創(chuàng)新,將為下一代精密運放的發(fā)展提供可靠的支撐,高精度運放將在工業(yè)自動化、醫(yī)療器材、量測儀器、汽車電子、甚至軍事國防等不同領域扮演日趨重要的角色。