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我们目前正在使用您的网站提供的 Spice 模型(THS3491RGT TINA-TI Spice 模型)、以便使用 LTSpice 在电路设计中进行仿真。
为了与数据表中的图1和图3进行比较、创建了简单的同相和反相电路。
经证实、反相电路在100MHz 及以上频率下表现出良好的平坦度特性与数据表不同、但同相电路在100MHz 甚至在5V/V 频率下也表现出较差的平坦度特性
如果您能给我一些关于这一点的提示、我将不胜感激。
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我们目前正在使用您的网站提供的 Spice 模型(THS3491RGT TINA-TI Spice 模型)、以便使用 LTSpice 在电路设计中进行仿真。
为了与数据表中的图1和图3进行比较、创建了简单的同相和反相电路。
经证实、反相电路在100MHz 及以上频率下表现出良好的平坦度特性与数据表不同、但同相电路在100MHz 甚至在5V/V 频率下也表现出较差的平坦度特性
如果您能给我一些关于这一点的提示、我将不胜感激。
您好、Kazuki、
请发布您的结果和压缩的 LTSpice 仿真文件。
产生差异的原因是、绘制频率图的真实电路包含一些实际元件、其中有一些焊盘到焊盘电容、而铜迹线显示了一些到信号接地的杂散电容。 当您在仿真中添加大约0.01pF 至0.2pF 的小电容时、大部分纹波将消失。
这突出表明、不要过于信任简单的仿真是多么重要。 就 HF 电路而言、布局起着主要作用、必须加以考虑。 因此、务必在开发阶段使用混凝土印刷电路板进行实际测量、并准备好对布局进行一些修改。 这是 HF 电路的常见开发方式。
Kai
苏雪
在这里、我修改了在线 RGT 参考设计(删除了奇怪的 vmid 内容)-这是不是平面意味着什么? 如果您愿意、可以轻松地将其调平、

您好、Kazuki、
我认为在讨论高频运算放大器的带宽时存在根本的误解。 如果您有10MHz 运算放大器、则绝不会在10MHz 或稍低的信号频率下使用此运算放大器。 您可以在较低频率下使用它、并将开环增益的余量用作增益储备的线性化和稳定。 该增益保留将使您能够保持增益、输出阻抗等的温度漂移较低、尤其是保持低失真。 所有这些都可以通过拥有足够大的增益储备来实现。
但在 HF-OPAms 方面、许多客户希望运行这样一个高达-3dB 带宽的运算放大器、而当他们看到运算放大器的3dB 带宽随增益、容性负载等变化而变化时、他们会感到惊讶。 10MHz 运算放大器将在-3dB 带宽下显示相同的波动-如果不是更大的话。 但没有人会对这些波动感兴趣、因为所有人都在以低得多的频率运行此10MHz 运算放大器。
因此、我有时非常惊讶地看到客户对高频运算放大器的期望。
就 THS3491而言、根据我的经验、我永远不会在高达1GHz 的信号频率下运行 THS3491。 在图1...6中、200MHz 和1GHz 之间的频率范围在我看来只是"增益保留区"。 频率响应仅在高达100MHz 时保持平坦、最大值为200MHz。 使用此运算放大器时、我的最大信号频率为100MHz。
或者查看失真图7..17。 了解失真如何"爆炸"超过100...200MHz。 另一个选择100MHz 最大信号频率的原因是使用此运算放大器、而不是更高频率。
Kai