基于Pspice的放大器環(huán)路的穩(wěn)定性分析
圖10:CF_eq=0.2pF時測定的頻率響應。本文引用地址:http://www.biyoush.com/article/193680.htm
圖10和圖11分別顯示了使用50?源和輸出端負載得到的頻率響應和階躍響應結果。如圖所示,-3dB帶寬時,頻率接近70MHz,沒有峰值。階躍響應曲線在上升時間和下降時間與頻率響應相匹配,圖中顯示了最小過沖值,沒有振鈴,從而可以確定電路已被正確地補償。為了對仿真作進一步確認,實驗臺測試驗證了在沒有補償電容時出現的大峰值以及10pF電容跨接RF時所產生的全振蕩過程。

圖11:CF_eq=0.2pF時測定的階躍響應。
測量結果被證實是可靠的,充分補償了70MHz的帶寬,符合方程式1中的理論值,該方程式中CIN為總反向輸入電容(包括二極管和運算放大器)。

通過斷開環(huán)路,并借助Pspice的迭代函數(即階躍函數),人們就能在很短的時間內更好地尋找最優(yōu)補償方法,實現環(huán)路的穩(wěn)定性。本文的例子充分說明了該方法的簡便和靈活性。當然,本文所用的運算放大器的宏模型必須對器件精確建模(包括輸入階段的寄生效應),否則獲得的結果就有可能遠遠偏離實際值。這個例子所演示的技術并非僅適用于TIA電路(這只是選取出來的一個具有代表性的例子),實際上該技術也可應用于大多數放大器電路上。
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