主题中讨论的其他器件: OPA197、 TINA-TI、 PSPICE-FOR-TI
我尝试将 OPA2197用作单电源。
如果您查看数据表的第5页、可以将其用作单电源。
当我从 TI 网站上获取 OPA2197的 PSpice 模型(sboma34b.zip)并使用单电源结构对其进行仿真时、它不起作用。
双电源结构的仿真效果良好。
在仿真方法中、sboma34b.zip 文件的负电源侧被视为 GND 或-0.01V。
请查看单电源的 OPA2197 PSpice 模型。
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我尝试将 OPA2197用作单电源。
如果您查看数据表的第5页、可以将其用作单电源。
当我从 TI 网站上获取 OPA2197的 PSpice 模型(sboma34b.zip)并使用单电源结构对其进行仿真时、它不起作用。
双电源结构的仿真效果良好。
在仿真方法中、sboma34b.zip 文件的负电源侧被视为 GND 或-0.01V。
请查看单电源的 OPA2197 PSpice 模型。
您好、Lee、
我使用了 PSpice for TI 中提供的 OPA197仿真模型、并设置了一个简单的单电源测试电路。 一个+15V 单电源被施加到 OPA197 Vcc 引脚上并且 Vee 引脚被接地。 OPA197同相输入需要与地偏移、以便不超出输入共模电压(VCM)和输出电压(Vo)范围。 您可以看到下面的电路以及我从具有100Hz 正弦波输入的电路接收到的瞬态分析结果。 该模型在单电源下的表现符合预期。 网页上 OPA197模型上的 PSpice 模型以及 PSpice 库中的 PSpice 模型应该相同、因为它们来自同一个源。
此致、Thomas
精密放大器应用工程
感谢您的确认。
但是、它与我仿真的条件略有不同。
我所做的条件如下图所示。
我将阐明仿真设置条件。
我已确认、如果您在您设置的条件下执行该操作、它将起作用。
但我仿真的条件是:Vout=3V、VAMPL=1、FREQ=1k。
如果设置了 Vout=3V、仿真将不会继续。
请检查。
我还将仿真电路中的 Vout=3、VAMPL=1更改为仿真、仿真不会继续。
请通过更正所附电路图中的 voff=3进行检查。
此外、通过更改电路中的 Vout=3、VAMPL=1进行检查。
您好、Lee、
我对仿真结果做了一些调查。 问题不在于仿真模型。 TI 仿真的 PSpice 似乎无法通过该电路、原因是 OPA2197电路具有振荡、因此无法实现稳定状态解决方案。
电路中有两个元件会降低相位裕度、从而导致电路不稳定。 直接连接到输出引脚和接地端的15pF 电容器会使相位裕度降低一小部分、但不足以导致电路变得不稳定。 最大的问题是该单位增益缓冲器电路反馈路径中的1千欧电阻器。 该电阻器与 OPA2197输入电容相结合、在环路中增加了足够的相移、使相位裕度降至零、反馈变为正、从而产生振荡。
如果您采用电路并使用电线替换1千欧反馈电阻器、您应该会发现电路容易收敛、缓冲器的行为符合预期。 在这种情况下、我甚至尝试将15pF 电容器留在输出端、并且稳定性没有任何问题。
此致、Thomas
精密放大器应用工程
感谢您的分析。
但我不理解当偏移电压为3V 和偏移电压为4V 时结果为何不同。
当偏移电压为3V、偏移电压为4V 时、我想知道单电源结构的稳定性。
当我这么做时、针对单电源结构中稳定性的交流仿真仍然不会产生结果。
在瞬态分析中、只有失调电压3V 未出现、但为确保稳定性、交流仿真不显示失调电压3V 和失调电压4V。
如果您在单电源结构中使用 OPA2197共享缓冲器结构中的稳定性分析示例(使用 PSpice)、分析将非常有用。
下图显示了我当前正在分析的缓冲器电路的稳定性。
您好、Lee、
TI 提供了高精度实验室-运算放大器系列、其中有一个部分专门介绍稳定性分析方法。 它对这个问题提供了很好的处理。 本演示使用 TINA-TI Spice、但这无关紧要。 您应该能够使用 PSpice for TI 设置相同的分析。 您可以在此处找到稳定性课程:
https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-introduction
我怀疑 OPA2197复数输出阻抗(Zo)的变化可能 会影响 VOFFSET 的相位裕度。 将 VOFFSET 从4V 更改为3V 确实会改变输出电流、并且可能会随它变化 Zo。 仿真模型有其局限性、因为它们只能在仿真实际器件的电气行为时才能发挥作用、在某些情况下可能会产生不同的作用。
如果您为3V 和4V 下的 VOFFSET 设置了稳定性分析、您可能会发现、相位裕度会从略微稳定的变化转变为不稳定的变化、而相位裕度只有很小的变化。 在过冲或振铃明显的小信号瞬态分析中、可以快速测量相位裕度。
我将在下周半休个人假, 在我回来之前不能再提供任何帮助。 如果时间允许、我的一位同事可能会在我离开时为您提供帮助。
此致、Thomas
精密放大器应用工程
您好、Honggyo、
您可以尝试最新的 PSpice 模型吗? 最新模型已于今天上午上传、请参阅以下链接。
https://www.ti.com/product/OPA2197-Q1#design-tools-simulation
最棒的
Raymond
您好、Honggyo、
我能够将模型上载到我的 PSpice 工具中、如下所示。 该模型使用 Cadence 17.4版本进行了测试。 当前的 PSpice for TI 可从以下链接下载。 它应该与 V17.4非常相似。
https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI
最棒的
Raymond
我从 TI 网站下载了 opa2197的 PSpice 模型并执行了仿真。
我谈到了运行新上传的模型时工具版本17.2关闭的症状。
Raymond Reply 说使用工具版本17.4。
我为 TI 17.4安装了 PSpice 并运行 opa2197的 PSpice 模型。
但是、也会出现相同的关机症状。
请从 TI 网站下载 opa2197的 PSpice 模型并运行它。
您好、Honggyo、
我已在其他主题中回复了您的查询、请参阅以下链接。
如果您有其他问题、请告知我们。
最棒的
Raymond
大家好、 Raymond、 Thomas
使用新创建的 opa2197仿真模型回顾了上述讨论。
经证实、单电源中的 Vout=3V 和 Vout=4V 在瞬态仿真中都表现良好。
此外、经证实、交流仿真在单电源中的 Vout=3V 和 Vout=4V 条件下运行良好。
感谢您的快速支持。
在本次讨论中、有些事情让人有点失望、如下所示。
如果支持单/双仿真模型、我认为通过为每个模型创建一个示例文件并将其上传到 TI 网站、可以检查仿真模型、用户可以轻松使用。
2.运行从 TI 网站下载的示例文件时出现错误。 我想知道为什么会出现这个问题。
再次感谢您的支持。
此致、