如何使用 TINA 仿真跨阻放大器的相位裕度(示例 U1A)
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尊敬的 Deniszmm:
由于第一级具有多个反馈环路、因此您需要在输入端打开环路。 我在下面添加了一个仿真文件、以便您快速入门。 您将需要为气体传感器添加您的模型。 然后、您应该一次测试每个放大器一个。 您也可以使用此设置来测试第二级稳定性。 下面 是介绍该方法的演示文稿。 请参阅幻灯片13以了解设置摘要。
如果您需要进一步的帮助、请告诉我。
此致、
Daniel
尊敬的 Denis:
我将按如下所示执行该操作。 问题是很难找到气体传感器的等效电路模型。 我发现的唯一一个电阻是几百欧姆、与 HF 电容并联、与电流源并联。 不确定此模型是否也适用于应用手册中的传感器。
需要执行两相稳定性分析、一个用于左侧 LPV802、另一个用于右侧 LPV802:
e2e.ti.com/.../denis_5F00_lpv802.TSC
电路是否不可瞬态、CF1=100nF?
CF1=100pF 似乎是更好的选择:
现在、第二个 LPV802:
e2e.ti.com/.../denis_5F00_lpv802_5F00_1.TSC
如果 CF1=100nF、则看起来不好:
CF1=100pF 再次提高相位裕度:
Kai
嘿、Kai、仅供参考、这个电路来自 Paul Grohe 的这个开发、他当时可能已经检查了相位裕度、
http://www.ti.com/lit/an/snoa937/snoa937.pdf?ts=1590935253452
您好、Deniszmm、
自激发振荡的问题是由频率过低的极点导致的不稳定引起的。 该极点或极点将侵犯放大器的闭环响应并减小相位裕度。 不稳定性的结果。
该极点的原因是阻抗的相互作用。 例如、反馈电阻器可能会与输入电容发生反应、以形成一个极点。 或者、输出阻抗可能会与负载电容发生反应。
在您的情况下、调整 CF1或 RO1的值会有所帮助、具体取决于生成极点的位置。 Kai 建议调整 CF1、我认为这可能是应该采取的方法。
但是、如果您有一个气体传感器模型、这样我们就可以确保相位裕度。 您可以提供一个吗? 您如何知道电路不稳定? 您是否进行了仿真或构建?
如果您有气体传感器数据表、我将在 TINA 中构建完整模型、我们可以更有信心地进行仿真。 否则、我将尽最大努力来估算模型、就像 Kai 所做的那样。
此致、
Daniel
e2e.ti.com/.../Deniszmm_5F00_stage1.TSCe2e.ti.com/.../Deniszmm_5F00_stage2.TSC
尊敬的 Dennis:
以下是本文作者 Paul Grohe 的一些进一步评论。
否…我没有对稳定性进行完全建模…我只是使用了大输出电阻器和反馈电容器。 气体传感器在几秒钟内响应,因此“速度”不是问题。 因此、它会进行严重阻尼、以保持噪声下降并增加一些平均值计算。
Alphasense 提供了有关传感器建模的应用手册。 本质上、它们是一个大 nF 电容器:
http://www.alphasense.com/index.php/safety/application-notes/
http://www.alphasense.com/WEB1213/wp-content/uploads/2014/01/AAN_111.pdf
观察到输出的电容路径。 传感器是一个大电容器、反馈电容器可以通过反馈电容器的串联路径和输入端的传感器在输出端产生电容器负载。 可能需要在传感器和输入之间添加隔离电阻器。
以下是电路第一级和第二级稳定性的仿真文件。 它们的设置与 Kais 的文件稍有不同。 我将由您自行决定如何更好地仿真您的传感器。
此致、
Daniel