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[参考译文] OPA695:用于射频仿真的 PSpice 模型

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA695, TINA-TI, OPA691, OPA355
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1112692/opa695-pspice-model-for-rf-simulation

器件型号:OPA695
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPA691OPA355

大家好、我最近使用 OPA695 (工作频率为20MHz)制作了一个负阻抗电路。

我将 OPA695 PSpice 模型导入到了 ADS 2020 update2.0以进行 PCB 电磁仿真、但我发现仿真和实际测量之间存在很大的不匹配。 实际上、无源电路仿真与测量结果完全匹配。 但是、不像放大器电路那样。 我想知道  运算放大器 PSpice 模型是否适合射频仿真? (但工作频率在射频范围内足够低。) 或者、我 应该 选择具有更精确射频模型的射频 MOS 组件来替代它?

这是电路原理图。 R1=R2、R3是一个可变电阻器(0-200欧姆)。

对于不同的 R3值、结果如下所示:

(R3 分别等于17.6 Ω 和80.1Ohm。)

     

感谢您的观看!  

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    您好、Wu、

    此电路的用途是什么?

    Kai

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    尊敬的 Kai:

    该电路用于生成负电阻、 在输出端口、可能还存在一些并联的电感器或电容以实现阻抗匹配。

    很抱歉、我不熟悉放大器理论。 但在 wiki 中、这个电路得到了证实。  

    https://en.wikipedia.org/wiki/Negative_impedance_converter

    希望此链接有所帮助。

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    尊敬的 Kai:

    很抱歉、我在"仿真"和"测量"之间有错误的注释。  

    红色的应该是"仿真"结果、蓝色的应该是"测量"结果。

    Wu

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    您好、Wu、

    请记住、OPA695不是常用的运算放大器、而是超宽带电流反馈运算放大器。 因此、对于可行的电路拓扑可能会有一些限制。 此外、反馈电阻器 R2的值对于稳定性至关重要。 您无法获取任何所需的值。

    您能否展示完整的电路原理图、以便在 TINA-TI 中执行瞬态分析和频率响应分析?

    Kai

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    您好、Wu、

    似乎不能在较高频率下工作:

    e2e.ti.com/.../wu_5F00_opa695.TSC

    选择 OPA695有特殊原因吗? 您可以使用另一个运算放大器吗?

    您感兴趣的频率范围是多少? 1.94µH μ H 电感(串联电阻、自谐振频率)的规格是什么?

    Kai

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    尊敬的 Kai:

    感谢您的友好答复。 实际上、我想使用放大器电路在特定频率(高于15MHz、即20MHz)下实现负电阻'-35 + J0'。

    我已经使用过 OPA691、可以使用多次。 但它不是稳定的。

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    对于电感器(1.94uH)、它是 PCB 板上用于实现负电阻的阻抗匹配部件。 在实际测量中、这种电路拓扑确实起作用。 但当 R3<50欧姆时、它不适合。 这也是我的问题。

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    您好、Wu、

    您可以尝试在 OPA691的反馈环路中添加一个非常小的电容:

    e2e.ti.com/.../wu_5F00_opa691.TSC

    我知道使用电流反馈运算放大器来实现这一点并不是一个好主意、但谁知道...

    您还可以在 OPAMP 输出端使用负载电容和/或负载电阻。 只是一个想法。

    Kai

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    尊敬的 Kai:

    感谢您的建议!  

    按照您的指导、我已经在 TINA-TI 中尝试了各种基于运算放大器的仿真。 (即不同的反馈类型;不同的单位增益带宽;不同的电源)

    结果如下:

    我发现、与 其他器件相比、由双电压供电的 OPA 355 (电压反馈放大器)的运行方式似乎在100MHz 以下。 我能否从 上述结果中得出这种结论?

    另一件事是、我发现 TINA-TI 中的 OPA 691型号(版本9.3.150.328)与您使用的型号不同。 我从 TI 网站下载了新的模型、它建议只有  TINA-TI 中的这个模型(版本 9.3.150.328) 是旧版本。

    Wu

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    您好、Wu、

    非常有趣!

    为了实现正确的仿真、我需要1.94µH μ H 电感的直流电阻和自谐振频率(->绕组电容)以及 VG1的源阻抗。

    Kai

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    您好、Kai、

    电压源阻抗为50欧姆。

    我选择了 Murata 电感器。 3.3uH 和4.7uH 并联以产生1.94uH。 这是寄生参数:

    添加这些参数后、仿真结果如下:

    虽然 OPA355适合远低于100MHz 的理想器件、但增益参数不稳定。

    Wu

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    您好、Wu、

    在进行修改后、我得到以下结果:

    e2e.ti.com/.../wu_5F00_opa355.TSC

    Kai