[发明专利]微电流放大器在审
申请号: | 201410704281.9 | 申请日: | 2014-11-29 |
公开(公告)号: | CN105703728A | 公开(公告)日: | 2016-06-22 |
发明(设计)人: | 姜学国 | 申请(专利权)人: | 泰州市国创分析仪器有限公司 |
主分类号: | H03F3/45 | 分类号: | H03F3/45 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 225500 江苏省泰州市*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电流放大器 | ||
技术领域
本发明涉及电子检测仪器领域,尤其涉及一种微电流放大器。
背景技术
在紫外荧光测硫仪中,因其光信号产生的电流小,需要用到微电流放大器,微电流放大器的设计方案有多种,1、采用静电计管;2、采用特种双极型晶体管;3、采用结型场效应管或绝缘栅场效应管;4、动电容式的微电流放大器。
现有的仪器一般存在漂移大、灵敏度低、需预热、等缺点。
发明内容
本发明是基于绝缘栅场效应管的设计理念,结构包括第一MOS绝缘栅场效应管和第二MOS绝缘栅场效应管、输入端、输出端,其特征在于:还包括AD549运算放大器、OP177运算放大器;所述输入端有两个支路,其中一个与所述第一MOS绝缘栅场效应管栅极电连接,另一支路串联一个反馈高阻,该反馈高阻电连接于所述第一联合电路到所述AD549运算放大器负极的电路上;所述第一MOS场效应管和第二MOS绝缘栅场效应管分别连接第一联合电路,所述第一联合电路电连接AD549运算放大器的正负极;所述AD549运算放大器的6号引脚与所述OP177运算放大器的正极电连接;所述OP177运算放大器的6号引脚与所述输出端电连接,负极与输出端电连接。
更进一步的,所述第一MOS绝缘栅场效应管和第二MOS绝缘栅场效应管通过分别电连接第一联合电路构成共源高输入阻抗双差分前置级,且两者通过第一联合电路,与所述AD549运算放大器构成一个高阻抗运算放大器。
更进一步的,所述第一MOS绝缘栅场效应管和第二MOS绝缘栅场效应管还分别电连接第二联合电路,AD549运算放大器和OP177运算放大器的第4引脚并联在第二联合电路上。
本发明中,经测试使用AD549运放和OP177的组合效果较佳,MOS场效应管1、2组成了共源高输入阻抗双差分前置级,后随运放采用高增益通用集成运放AD549,两者构成了一个高输入阻抗运算放大器,由高阻Rf形成电压并联负反馈,从而实现了I—U转换,其关系式如下:
Isr=-Uo/Rf
式中:Isr为输入电流,Uo是放大器的输出电压,Rf是反馈高阻。
具体线路上,MOS绝缘栅场效应管必须工作于接近零温度系数工作点上,以降低温度漂移,V1用来补偿恒流源的温度漂移,采用了一些温度补偿措施;还采用了一些消除自激的措施,使工作更稳定;在放大器的输入端即场效应管T1的栅极加了一个可接也可断开的电容,可以保护MOS场效应管免遭静电损坏,另外必要时可加一氖管,平时氖管呈高阻状态,倘若输入端超过一定电压,则氖管中的气体电离,使电压不致于击穿MOS场效应管的绝缘膜。
另外,在工艺制造上必须要求屏蔽良好,防潮性质亦较好,在安装波段开关K1时,必须使高阻两端的分布电容尽量小,使得响应时间尽量短,体现出其优点。应用于紫外荧光硫的本微电流放大器采用绝缘栅MOS场效应管,较静电计管具有漂移小、寿命长、体积小、功耗小等优点,较动电容式微电流放大器具有响应时间快、价廉、结构简单、容易制造等优点。
附图说明
图1为本发明示意图,图中1、第一MOS绝缘栅场效应管2、第二MOS绝缘栅场效应管3、反馈高阻4、输入端5、AD549运算放大器6、OP177运算放大器7、第一联合电路8、第二联合电路9、输出端。
具体实施方式
实施例一
如图1所示,本发明结构包括第一MOS绝缘栅场效应管1和第二MOS绝缘栅场效应管2、输入端4、输出端9,其特征在于:还包括AD549运算放大器5、OP177运算放大器6;所述输入端4有两个支路,其中一个与所述第一MOS绝缘栅场效应管1的栅极电连接,另一支路串联一个反馈高阻3,该反馈高阻3电连接于所述第一联合电路7到所述AD549运算放大器5负极的电路上;所述第一MOS场效应管1和第二MOS绝缘栅场效应管2分别连接第一联合电路7,所述第一联合电路7电连接AD549运算放大器5的正负极;所述AD549运算放大器5的6号引脚与所述OP177运算放大器6的正极电连接;所述OP177运算放大器6的6号引脚与所述输出端9电连接,负极与输出端6电连接。
更具体的,所述第一MOS绝缘栅场效应管1和第二MOS绝缘栅场效应管2通过分别电连接第一联合电路7构成共源高输入阻抗双差分前置级,且两者通过第一联合电路7,与所述AD549运算放大器5构成一个高阻抗运算放大器。
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