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时间: 2020-1-9 15:16
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运算放大器的稳定性(六):电容性负载稳定性——RISO、高增益及CF、噪声增益运算放大器稳定性第6部分(共15部分)电容性负载稳定性:RISO、高增益及CF、噪声增益作者:TimGreen,德州仪器本系列的第六部分是新《电气工程》杂志(ElectricalEngineering)中“保持容性负载稳定的六种方法”栏目的开篇。这六种方法是RISO、高增益及CF、噪声增益、噪声增益及CF、输出引脚补偿(OutputPinCompensation),以及具有双通道反馈的RISO。本部分将侧重于讨论保持运算放大器输出端容性负载稳定性的前三种方法。第7和第8部分将详细探讨其余三种方法。我们将采用稳定性分析工具套件中大家都非常熟悉的工具来分析每种方法,并使用一阶分析法来进行描述。该描述方法是:通过TinaSPICE环路稳定仿真进行相关确认;通过TinaSPICE中的VOUT/VINAC传递函数分析来进行检验;最后采用TinaSPICE进行全面的实际瞬态稳定性测试(TransientRealWorldStabilityTest)。在过去长达23年中,我们在真实环境以及实际电路情况下进行了大量测算,充分验证了这些方法的有效性。然而,由于资源的限制,本文所述电路并未进行实际制作,在此仅供读者练习或在自己的特定应用(如分析、合成、仿真、制作以及测试等)中使用。运算放大器示例与RO计算在本部分中,用于稳定性示例的器件将是一种高达+/40V的高电压运算放大器OPA452。这种“功能强大的运算放大器”通常用于驱动压电致动器(piezoactuator),正如您可能已经猜到的那样,该致动器大多为纯容性的。该放大器的主要参数如图6.1所示。图中未包含小信号AC开环输出阻抗RO这一关键参数,在驱……