См. черт. 22.

  1. Описание схемы и требования к ней Применяют метод измерения а, приведенный в it. 10.

  2. M e р ы пр ед ос т о р о ж н о с т и

Общие меры предосторожности — по подпункту 1.2.

  1. Методика измерения

Интегральную схему подключают к схеме измерения, как по­казано на черт. 22, вместе с любыми заданными дополнительными цепями.

Устанавливают заданные значения напряжений питания.

Частота на входе возрастает до тех пор, пока выходной уровень не упадет до 0,707 выходного уровня на опорной частоте, причем все прошиє условия на входе остаются неизменными. Частоту на входе р егистрируют.



Затем, при необходимости, частоту на входе понижают до тех пор, пока выходное напряжение не упадет до 0,707 выходного на­пряжения на опорной частоте. Частоту на входе регистрируют.

Эти две частоты являются верхней и, при необходимости, ниж­ней частотами среза (точки на уровне 3 дБ) интегрального линей­ного усилителя.

  1. Заданные условия

Принимают условия, приведенные в подпункте 10.1.6, а также опорную частоту.

  1. Коэффициент ослабления синфазного напряжения &cmr (33)

    1. Метода (измерение на переменном токе)

      1. Цель

И

синфазного напряжения

змерение коэффициента ослабления

линейного усилителя с дифференциальными входами.

Примечания:

  1. Данный метод может быть неприменим к некоторым типам усилителей, имеющих очень высокое входное полное сопротивление, например усилителей с полевым транзистором во входном каскаде.

  2. Данный метод применяется в качестве лабораторного метода, способного дать точный результат (выше ±10 %), но он может применяться также для усилителя с очень высоким значением усиления при разомкнутой цепи обратной связи (например свыше 60 дБ) из-за нестабильности такого состояния.

  1. Схема измерения (черт. 24).

Схема измерения



И

; Опорна я


Аттеню­атор

змеряемая интр гриль - ноя слома

Черт. 24

Примечание. Za равно волновому сопротивлению аттенюатора;

  1. Описание схемы и требования к ней

Полное сопротивление аттенюатора должно быть незначитель­ным по сравнению с входным полным сопротивлением измеряемо­го усилителя, Т. е. ДОЛЖНО составлять менее 7100 входного полного сопротивления.

Полное сопротивление конденсатора должно быть незначитель­ным по сравнению с полным сопротивлением аттенюатора.

  1. Меры предосторожности

  1. Общие меры предосторожности (см. подпункт 1.2).Методика измерения

Интегральную схему подключают к схеме измерения, как пока­зано на черт. 24.

Устанавливают заданные значения напряжений питания.

При заданном входном сигнале аттенюатор регулируют до по­лучения того же уровня на выходе интегральной схемы.

Значение усиления синфазного напряжения в этом случае бу­дет равно значению ослабления.

Усиление дифференциального напряжения измеряется согласно требованиям подпункта 10.1.5. Коэффициент ослабления синфаз­ного напряжения рассчитывают как отношение усиления диффе­ренциального напряжения к усилению синфазного напряжения.

Примечание. Возможно, что усиление синфазного напряжения будет относительно небольшим, В этом случае схему измерения следует видоизменить, как показано на черт. 25, включив в нее второй аттенюатор. В таком случае усиление синфазного напряжения будет представлять собой разность между

показаниями аттенюатора для заданного выходного напряжения.

Схема измерения

Черт. 25



  1. Заданные условия

Температура окружающей среды или в контрольной точке схе­мы.

Напряжение (я) питания.

Полные сопротивления источника сигналов и нагрузки.

Цепи компенсации смещения и (или) смещения нуля.

Уровень, частота и форма входного сигнала.

Условия на других выводах.

Дополнительные цепи, при необходимости.

  1. Метод Ь (измерения на постоянном и перемени ом токе)

    1. Цель

Измерение коэффициента ослабления синфазного напряжения усилителя с дифференциальными входами

  1. .Схема измерения (черт. 26).

Общая схема измерения


Примечание.


Черт, 26


  1. Описание схемы и требования к ней

Измеряемый линейный усилитель подключают в измерительный контур, включающий усилитель А и мост делителя, состоящий из резисторов Я f И Яо.

Выходное напряжение Vl усилителя А измеряют с помощью вольтметра с высоким полным сопротивлением. Резисторы Я зам­кнуты накоротко выключателями St и S2.

Усилитель А сравнивает выходное напряжение У о измеряемого усилителя с опорным напряжением Pr. Напряжение У о должно быть равно нулю. Усилитель А должен отвечать требованиям, приведенным в подпункте 1.3.

Кроме того, сопротивление Ят должно значительно превышать сопротивление Яо. Соотношение между я f И Яо необходимо выби­рать таким образом, чтобы напряжение Vl не превышало диапа­зона выходных напряжений усилителя А. Точность данного метода измерения зависит от точности значений сопротивлений Rf и Яо. У$ является выходным напряжением генератора сигналов, часто­та которых значительно ниже частоты среза на уровне 3 дБ изме­ряемого интегрального линейного усилителя и период следованиякоторых значительно больше постоянной времени источников пи­тания измеряемого усилителя.

Напряжение Усм и амплитуда напряжения Vs должны быть меньше заданного диапазона входного синфазного напряжения из­меряемого интегрального линейного усилителя.

П

Примечание.

ри измерении на переменном токе (метод II) фазовый

сдвиг между выводами питания измеряемого усилителя и источником сигнала рассчитывают по формуле

ф=2л

где Т — период синфазного сигнала;

т — временная постоянная источника питания, рассчитывается по формуле

где г — внутреннее сопротивление источника питания;

С — емкость фильтра, шунтированного на источник питания.

Для значение ф очень мало, поэтому разность фаз между сигналами

на выводах питания измеряемого усилителя Дф= <фі—ф2 также очень мала.

  1. Меры предосторожности

Общие меры предосторожности — по подпункту 1.2.

Погрешности, возникающие при проведении измерений, обус­ловлены:

  1. допуском на сопротивлениеи и

  2. погрешностью при измерении VcM , Vx,&Vl .

В случае применения метода I (измерения на постоянном и пе­ременном токе) рассогласование резисторной цепи на выводах вхо­да измеряемого усилителя вносит погрешность в измерения.

Относительное рассогласование для резисторов RG и R ? на двух выводах входа измеряемого усилителя выражается следую­щим образом:

ДР „ 1 P0+Pf 1

Р ^2 Ро &CMR ’

Любая погрешность при измерении выходного напряжения вли­яет на погрешность при определении коэффициента ослабления синфазного напряжения пропорционально значению самого коэ фициента ослабления. Для методов измерений на постоянном токе

эта погрешность Также пропорциональна входному напряжению смещения нуля= Для методов измерений на переменном токе выход­ное шумовое напряжение может явиться существенным источником погрешности при измерении. Таким образом, возможными погреш­ностями являются следующие:

Методы измерения на постоянном токе (методы I и II):

Погрешность = — X погрешность при измерении

напряжения. ;

* ’ • •

Методы измерения на переменном токе (методы I и II):

измерение


допуск на


Погрешность = п<рК X +



напряжения.

  1. Методика измерения

    1. Метод измерения на постоянном токе (метод I)

Интегральную схему подключают к схеме измерения, как пока­зано на черт. 26.

Устанавливают заданные значения напряжений питания. Вы­ключатели SbS2 и S4 замыкают, а выключатели S3 и 56 заземля­ют. Выключатель S5 подключают к шине + Vcm . Значение напря­жения Vl регистрируют и обозначают Vlg. Затем выключатель S5 подключают к шине —Кем- Значение напряжения V l регистри­руют снова и обозначают Vlz . Коэффициент ослабления синфаз­ного напряжения рассчитывают по формуле

^см

Vl7—VL6


&CMR = X





&CMR =


ют по формуле


^СМ

|/£7—VL6



Примечание. Данный метод требует прецизионной резисторной цепи.

  1. Метод измерения на постоянном токе (метод II)

Выключатели 5ЬS2 и 54 замыкают, а выключатель Зб заземля­

ют.

Выключатели 5з и S6 подключают к шине +Усм . Значение нап­

ряжения Vl регистрируют и обозначают Vue . Выключатели S3 и S6 подключают к шине —Кем . Значение напряжения Vl регист­рируют и обозначают VL7 .

Коэффициент ослабления синфазного напряжения рассчитыва-

Примечание. Данный метод требует применения незаземленных источ­ников питания, т. е. не имеющих отраженных с земли сигналов по перемен* ному току.

  1. Метод измерения на переменном токе (метод I) ,

Выключатели S2 їй S4 замыкают, а выключатели S3 и S6 за­земляют.

Выключатель S5 подключают к Vs и измеряют соответствую­щее изменение AVli напряжения Vl .

Коэффициент ослабления синфазного напряжения рассчитыва­ют по формул

е



_ Rf v Vs

~ R« avl1

где ys — удвоенная амплитуда напряжения переменного тока; AVli — соответствующее изменение удвоенной амплитуды на­пряжения.

Примечание. Данный метод требует применения прецизионной резис­торной цепи.

  1. Метод измерения на переменном токе

(метод II)

‘ Выключатели Sb S2 и S4 замыкают, а выключатель S5 заземля­ют. Выключатели S3 и Se подключаются к Vs.

Измеряют соответствующее изменение AVl2 напряжения Vl-

Коэффициент ослабления синфазного напряжения рассчитывают по

формуле где Vs — удвоенная амплитуда напряжения переменного тока;


£cmr =


AVl2 — соответствующее изменение удвоенной амплитуды на­пряжения.

Примечание. Данный метод требует применения незаземленйых ис­точников напряжения, т. е. не имеющих отраженных с земли сигналов по пере­менному току.

  1. Заданные условия

Температура окружающей среды или в контрольной точке схе­мы.

Напряжение (я) питания.

Выходное полное сопротивление нагрузки.

Значение напряжения Vcm (для методов измерения по постоян­ному току).

Амплитуда напряжения переменного тока (для методов изме­рения по переменному току).

Частота сигнала (для методов измерения по переменному току).

Условия на других выводах.

Дополнительные цепи, при необходимости.

  1. Коэффициент ослабления напряжения питания (34)

    1. Метод а

      1. Цель

Измерение коэффициента ослабления усилителя при изменении напряжения питания.

  1. Схема измерения

См. черт. 14 (дифференциальные входы).

  1. См. черт. 15 (несимметричный вход).Описание схемы и требования к ней

Измеряемый линейный усилитель подключают в схему измерения при рекомендуемых рабочих условиях, а входное напряжение сме­щения нуля или смещения регулируют до получения выходного на­пряжения, равного нулю (или заданному значению). Если усили­тель с несимметричным входом не имеет инвертируемого выхода, то, как показано на черт. 15, вводят в схему инвертирующий усили­тель с усилением, равным единице.

следует выбирать таким образом, чтобы оно не превышало номинального входного полного сопротивления и не было . менее увеличенного в 10 раз выходного полного сопротивления усилите­ля. должно ‘быть равно /?2, деленному на 100 или на Vio мини­мального усиления в разомкнутой цепи обратной связи в зависимо­сти от того, какое из этих значений меньше.

Сопротивление источника смещения нуля должно быть доста­точно низким, чтобы обеспечить незначительную погрешность, обус­ловленную максимальным заданным током смещения нуля (или током смещения) по сравнению с заданным максимальным напря­жением смещения нуля (или напряжением смещения).

Примечание. Если инвертирующий усилитель необходимо использовать € неинвертирующим усилителем, то его входное полное сопротивление должно быть не менее увеличенного в 11|0| раз выходного полного сопротивления изме­ряемой схемы.

  1. Меры предосторожности

Общие меры предосторожности по подпункту 1.2.

  1. Методика измерения

Интегральную схему подключают в схему измерения, как пока­зано на черт. 14 и 15.

Устанавливают заданные значения напряжения питания. Любые дополнительные цепи подключают, как указано. Напряжение сме­щения нуля или напряжение смещения регулируют до получения выходного напряжения, равного нулю (или заданному значению), и это значение регистрируют.