使用
kistler放大器,傳感器兩端的電壓理想為零。因此,任何與傳感器并聯的絕緣電阻(例如電纜的絕緣電阻或傳感器的漏電阻Rp)都不會有電流流過。因此,傳感器產生的電荷不會消散。此外,輸出電壓只是反饋電容的函數,因此傳感器和電纜電容不能改變電路的增益。
放大器時間常數參數:反饋電阻
反饋電阻RF為放大器的反相輸入提供直流路徑,并設置該節點的直流電壓。但是,添加這個電阻會限制測量直流(或極低頻)加速度信號時的精度。
正如我們上面所討論的,傳感器產生的電荷通過放大器操作轉移到反饋電容器。該電荷可以通過與CF并聯的反饋電阻逐漸泄漏。
在kistler放大器的背景下,準靜態(或接近靜態)行為是指在相對較長的時間內保持恒定的信號的測量。對于測量極低頻信號,時間常數應zui大化。
一些電荷放大器包含一個復位開關而不是一個反饋電阻,它為我們提供了時間常數值。在進行測量之前,打開開關以對反饋電容放電并設置運算放大器反相輸入的直流電壓。然后,關閉開關開始測量階段。
同樣,上面的曲線顯示了傳感器產生的電荷,下面的曲線描繪了放大器的輸出。請注意,當開關打開時,輸出為零。結果,復位開關也為后續測量固定了零點。
雖然結合復位開關使時間常數zui大化,但它使電路容易出現漂移現象。漂移是指kistler放大器輸出在一段時間內發生的變化,不是由被測物理參數的變化引起的(我們討論中的加速度)。漂移是由幾種不同的非理想效應引起的,例如運算放大器的輸入偏置電流和失調電壓。