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图1:偏置电流测试电路。测试开始时,两个开关闭合。注意:
打开SW2 且正相输入的偏置电流将产生一个跨越R2 的电压。为了确定Ib+,观察在SW2 打开且SW2 闭合之间的 Vout 变化,这一数值就是ΔVout 项:
闭合SW2 且打开SW1,反相输入的偏置电流将产生跨越R1 的电压。为了确定Ib-,你要观察SW1 打开和SW1 闭合之间的Vout 的变化,该数值就是ΔVout 项:
偏置电流可以利用类似的技术来测量,这取决于运放计算电流差的能力。闭合两个开关并注意Vout ,然后打开两个开关并注意新的Vout 数值。
通过差分输入级的运放把两项相减,当R1=R2 时,则:
尽管偏置电流的测量是直截了当的,所有放大器的这一特性可能对一些应用有着微妙的影响,并且有必要为偏置电流提供一个直流通路。
以图2 中电路为例,它不存在用于偏置电流的通路。因没有偏置电路的通路,电压降持续在C1 上产生。这一电压将作为输入信号呈现给运放,并被放大直至输出饱和。
图2:偏置电流通路。
点击此处(javascript:; )观看一段视频文件,其中,显示了当直流偏置电流路径缺失时所发生的情况(在图2 中的电路与视频文件中的电路一样)。路径给Ib 造成的损失可能源于设计的省略或在生产期间或之后出现的焊点故障。
输出电压变化的速率取决于偏置电流的大小以及电容的大小。所定义的方程为:
这一公式可被用于以超低的偏置电流测量放大器的偏置电流。