您好!
请支持我们选择 OPAMP、为我们的 EMI 滤波器应用之一设计"负阻抗转换器(NIC)"。
我观看了有关运算放大器稳定性的系列视频。 我根据它仿真了负阻抗电路、但正反馈路径上的电感器会影响稳定性。
请参阅下图了解电路图。 (值:rf & rg - 10K & lp - 470uH)。
注意:反相和非反相端子之间将再连接一个电感器(330uH)。
请建议如何提高稳定性。 需要任何外部补偿。 所需的闭环带宽最小为10MHz 及以上。
此致、
Sadham Husen S.
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您好!
请支持我们选择 OPAMP、为我们的 EMI 滤波器应用之一设计"负阻抗转换器(NIC)"。
我观看了有关运算放大器稳定性的系列视频。 我根据它仿真了负阻抗电路、但正反馈路径上的电感器会影响稳定性。
请参阅下图了解电路图。 (值:rf & rg - 10K & lp - 470uH)。
注意:反相和非反相端子之间将再连接一个电感器(330uH)。
请建议如何提高稳定性。 需要任何外部补偿。 所需的闭环带宽最小为10MHz 及以上。
此致、
Sadham Husen S.
您好 Sadham、
感谢您的提问、欢迎回到论坛!
除了10MHz 或更高的闭环带宽之外、您还有其他规格需求吗? 也许这将有助于我们提出更好的零件建议。 如果您没有任何其他需求、那么 TLV9062可能是一个很好的起点。
尽管我以前遇到过这些问题、但我对负阻抗转换器并不是很熟悉。 请允许我再深入探讨一下这一点、我将在明天为您提供更新、并为您的应用提供我的意见和/或建议。
此致、
Daniel Miller
您好、Sadham、
我有几个跟进想法:
1、 典型的反馈稳定性分析不适用于此电路、因为通常的稳定性分析假设您只有负反馈。 添加正反馈后、应使用不同的技术。 用于此类电路的技术由 Tim Green 开发、被他称为"双'L'中断"。 有关更多详细信息、请参阅本演示: DUAL FB Beta_PLUS 和 Beta_MINUS RevD.pptx
2、 您似乎需要负电感器。 您是否曾尝试改用电容器实现相同的目标? 从快速在线搜索中可以看到、使用电容器的配置稍有不同、但可以实现相同的负电感器效应。 我之所以提出这一点、是因为您的电流设计需要一些相对较大的电感器。
3. 您是否已经能够对您的设计进行仿真? 如果没有、我建议您尝试使用我们的 TINA-TI 工具。 如果您确实使用了此免费工具、则可以使用我构建的模型来节省您自己的时间。 有关 TINA 文件、请参阅此消息的底部。
4、 我继续使用 TINA-TI 中的通用运算放大器进行了一些仿真、结果如下。 如果没有330uH 电感器、比使用它更好。 如果您能解释该组件的预期效果、我将不胜感激。
此致、
Daniel