图 1.自测试环路威廉希尔官方网站 ,用来测试被测试放大器随频率变化的增益。 |
图 2.环路放大器的电容器 CCOMP 可提供第 1 类补偿。 |
图 3.反馈电阻器 RF 的电容器 CCOMP 可提供第 2 类补偿。 |
放大器 | VIO* | Vsupply | 输出摆幅 | 共模范围 |
OPA445BM | +/-3mV | +/-40V | (V-) +5;(V+) - 5 | (V-) + 5V 至 (V+) - 5V |
OPA454 | +/-4 mV | +/-50 V | (V-) + 1;(V+) - 1 | (V-) + 2.5V 至 (V+) - 2.5V |
OPA551 | +/-3 mV | +/-30 V | (V-) + 2;10mA 下(V+) -2 @ | (V-) + 2.5V 至 (V+) - 2.5V |
OPA627BP | 100 μV | +/-15 V | (V-) + 3.5;(V+) -3.5 | (V-) + 4V 至 (V+) - 4V |
(a) |
(b) 图 4. (a) OPA551 和 (b) OPA227 的波特图显示了增益和相位与频率的关系。 |
图 5:第 1 类补偿的波特图显示:控制环路在 fc=8.5kHz 时为临界阻尼。 点击图片放大 |
图 6.使用 TINA spice 仿真的威廉希尔官方网站 可提供第 1 类补偿。 |
图 7.第 1 类补偿的 TINA-TI SPICE 仿真结果。 |
图 8. 第 2 类补偿波特图显示了不同电容器值的环路响应。 |
图 9.第 2 类补偿的 TINA Spice 仿真结果显示:电容器可影响趋稳时间。 |
图 10. 第 1 类补偿在整个反馈环路上布置一个电容器。而第 2 类补偿则只在放大器 2 上布置反馈电容器。 |
图 11. 由于布局有问题,必须切断迹线,添加一根跳线。点击图片放大。 |
更多回帖