大家好
我有几个关于此视频的问题:
问题1. 单位步进10-20mVpp信号-您是否不必考虑转换速率。 例如,如果操作放大器非常慢,例如TLV521,其SR=2.9V/ms,则10mVpp信号需要为2.9mV/us或更高,以防止输出回转。
问题2. 为了使用'%过冲和相位裕度'图表,您是否不需要知道运算放大器/电路的关键频率在哪里?
问题3. 如果您在电路的一个示例上进行此测量,并且过冲正常,您如何保证产品在制造生命周期内的稳定性,即超温极端值和制造公差?
巴西
执行
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
我有几个关于此视频的问题:
问题1. 单位步进10-20mVpp信号-您是否不必考虑转换速率。 例如,如果操作放大器非常慢,例如TLV521,其SR=2.9V/ms,则10mVpp信号需要为2.9mV/us或更高,以防止输出回转。
问题2. 为了使用'%过冲和相位裕度'图表,您是否不需要知道运算放大器/电路的关键频率在哪里?
问题3. 如果您在电路的一个示例上进行此测量,并且过冲正常,您如何保证产品在制造生命周期内的稳定性,即超温极端值和制造公差?
巴西
执行
我们通常不会看这种精密实验室的东西,而是在模拟中查看预期应用中的相位余量,包括我们知道的所有寄生物。 这个想法是如果你从50 % 的说开始,过程和温度可能不会让你陷入不稳定。
我使用此处所示的方法,表示高速,但普遍适用
关于过冲与相位裕度图,TI视频中有类似的图表。 这些图表的准确性如何,它们是否可以用于多个订单系统? 请观看此视频 边距15 -什么是理想的相位边距? -必应视频
你好,Jerry
我在Tina模拟了如下所示的行为模型,并测量了AOL:
我改变了两极的两个电容器,但实际上发现相位裕度几乎没有变化:
增加百分比 |
C1 (nF) |
C2 (FF) |
GBW (kHz) |
相位边界(度) |
无 |
1.59 |
33. |
962.2 |
-112.63 |
10. |
1.749 |
36.3 |
877.73 |
-111.65 |
20. |
1.908 |
39.6 |
806.33 |
-110.89 |
30. |
2.067 |
42.9 |
745.9 |
-110.18 |
40. |
2.226 |
46.2 |
693.52 |
-109.62 |
50岁 |
2.385 |
49.5 |
648.3 |
-109.06 |
巴西
Edward
您好,Edward,
坦白说,纳米运算放大器可能很棘手。 但是,借助低电阻分压器,您可以非常轻松地在TLV521输入处生成极低的电压步长:
e2e.ti.com/.../edward_5F00_tlv521_5F00_1.TSC
即使是高电阻,频率补偿分压器也可以使用:
e2e.ti.com/.../edward_5F00_tlv521_5F00_2.TSC
如果输出信号对于示波器太小,只需在TLV521输出中添加一个(自构建)放大器,即可提供足够的增益和带宽。
Kai
例如:
e2e.ti.com/.../edward_5F00_tlv521_5F00_3.TSC
这样的缓冲区很容易建立。 拿两节9V电池为TL072供电。
Kai