解決OP放大器電路的振蕩問題
發(fā)布時間:2013/6/15 19:32:20 訪問次數(shù):727
為了解決OP放大器電路的振G6K-2F-Y DC4.5蕩問題,分析了導致不穩(wěn)定的原因,作為相位補償方法的實踐篇,對典型的OP放大器試驗了兩種相位補償方法。本章的要點有以下三點:
(1)給每個放大級添加低通特性。
(2)增多級數(shù),就有不穩(wěn)定的可能性。
(3)用把某一級的低通特性的截止頻率降到非常低(由于導入主極點)的方法,把多級系統(tǒng)變成“相當于1級的系統(tǒng)十誤差”,從而實現(xiàn)穩(wěn)定化。
聽到相位補償時好像覺得很困難,不過實際上做起來還是比較簡單的。
對實際的電路進行相位補償時的問題是環(huán)路增益的測定。如果不調(diào)查環(huán)路增益,要進行相位補償是困難的。在實際的電路中,要進行本章中提到的middle brook法,需要有浮動式的信號源等特別的設備,不過在使用模擬的情況下,自由地操縱信號源等測定環(huán)路增益也是簡單的。從這個角度上,電路模擬可以說最適合實驗、掌握相位補償?shù)募夹g。
作為實際的補償方法,試駿了窄頻帶法和米勒補償法。窄頻帶法比較簡單,而米勒補償法具有GB積大和電容量小的優(yōu)點。此外還有前饋功能等多種相位補償法。
(1)給每個放大級添加低通特性。
(2)增多級數(shù),就有不穩(wěn)定的可能性。
(3)用把某一級的低通特性的截止頻率降到非常低(由于導入主極點)的方法,把多級系統(tǒng)變成“相當于1級的系統(tǒng)十誤差”,從而實現(xiàn)穩(wěn)定化。
聽到相位補償時好像覺得很困難,不過實際上做起來還是比較簡單的。
對實際的電路進行相位補償時的問題是環(huán)路增益的測定。如果不調(diào)查環(huán)路增益,要進行相位補償是困難的。在實際的電路中,要進行本章中提到的middle brook法,需要有浮動式的信號源等特別的設備,不過在使用模擬的情況下,自由地操縱信號源等測定環(huán)路增益也是簡單的。從這個角度上,電路模擬可以說最適合實驗、掌握相位補償?shù)募夹g。
作為實際的補償方法,試駿了窄頻帶法和米勒補償法。窄頻帶法比較簡單,而米勒補償法具有GB積大和電容量小的優(yōu)點。此外還有前饋功能等多種相位補償法。
為了解決OP放大器電路的振G6K-2F-Y DC4.5蕩問題,分析了導致不穩(wěn)定的原因,作為相位補償方法的實踐篇,對典型的OP放大器試驗了兩種相位補償方法。本章的要點有以下三點:
(1)給每個放大級添加低通特性。
(2)增多級數(shù),就有不穩(wěn)定的可能性。
(3)用把某一級的低通特性的截止頻率降到非常低(由于導入主極點)的方法,把多級系統(tǒng)變成“相當于1級的系統(tǒng)十誤差”,從而實現(xiàn)穩(wěn)定化。
聽到相位補償時好像覺得很困難,不過實際上做起來還是比較簡單的。
對實際的電路進行相位補償時的問題是環(huán)路增益的測定。如果不調(diào)查環(huán)路增益,要進行相位補償是困難的。在實際的電路中,要進行本章中提到的middle brook法,需要有浮動式的信號源等特別的設備,不過在使用模擬的情況下,自由地操縱信號源等測定環(huán)路增益也是簡單的。從這個角度上,電路模擬可以說最適合實驗、掌握相位補償?shù)募夹g。
作為實際的補償方法,試駿了窄頻帶法和米勒補償法。窄頻帶法比較簡單,而米勒補償法具有GB積大和電容量小的優(yōu)點。此外還有前饋功能等多種相位補償法。
(1)給每個放大級添加低通特性。
(2)增多級數(shù),就有不穩(wěn)定的可能性。
(3)用把某一級的低通特性的截止頻率降到非常低(由于導入主極點)的方法,把多級系統(tǒng)變成“相當于1級的系統(tǒng)十誤差”,從而實現(xiàn)穩(wěn)定化。
聽到相位補償時好像覺得很困難,不過實際上做起來還是比較簡單的。
對實際的電路進行相位補償時的問題是環(huán)路增益的測定。如果不調(diào)查環(huán)路增益,要進行相位補償是困難的。在實際的電路中,要進行本章中提到的middle brook法,需要有浮動式的信號源等特別的設備,不過在使用模擬的情況下,自由地操縱信號源等測定環(huán)路增益也是簡單的。從這個角度上,電路模擬可以說最適合實驗、掌握相位補償?shù)募夹g。
作為實際的補償方法,試駿了窄頻帶法和米勒補償法。窄頻帶法比較簡單,而米勒補償法具有GB積大和電容量小的優(yōu)點。此外還有前饋功能等多種相位補償法。
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