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[参考译文] LMC6482:有关数据表中电容负载补偿电路的问题

Guru**** 2506475 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC6482

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/959007/lmc6482-questions-regarding-capacitive-load-compensation-circuits-in-datasheet

器件型号:LMC6482

你(们)好。

我对运算放大器领域非常陌生。 我使用 LMC6482构建了一个简单的峰值检测器(类似于此处所示的检测器)、用于检测缓慢信号的最大值(上升时间约为100us)。 在电路中、LMC6482必须驱动10nF 的容性负载并表现出振铃(或振荡)。 我已经按照图中的建议添加了一个150欧姆的电阻器。 60个、这样就消除了振铃。 好的。 但是、我很难完全掌握有关电容负载特性和补偿电路的数据表。

图49和图52显示了除增益以外的相同配置的"稳定性与容性负载"。 图49具有单位增益、图52具有10的增益。 显然、增益增加10倍会使"25%过冲"裕度增加1000倍(请注意垂直轴上的不同标签)。 在我的电路中、增益设置为单位增益、因此适用图49。 因此、运算放大器在不稳定的领域中运行。 这是对图的正确解释吗?  

为了增加运算放大器的容性负载容差、数据表建议了两个电路:图60是电容负载的简单电阻隔离(这是我使用的解决方案)、图62显示了具有"改进的频率响应"的电路。 结果显示为模拟示波器图片:图61和图63。 我无法观察到这两张图片之间的任何差异。 与图61相比、图63中反映的"改进的频率响应"在哪里?

非常感谢您的帮助。

Dan

  • 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。

    Daniel、您好!

    是的、您的解释正确。 话虽如此、电容负载似乎仅在电容充电时才"存在"。 :-)

    这两种隔离方法之间的区别在于、第一种方法会使"R"两端的电压降、因为"R"位于反馈环路之外、而第二种方法中的"R1"两端没有此类电压降、 因为"r1"位于反馈环路内、并且通过反馈环路调整 R1上的压降。 因此、简单地说、连接的负载(CL 和那里连接的任何其他负载)会看到"R"、而不是"R1"。

    Kai  

  • 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。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回答和解释。  

    我了解使 R1两端的压降位于反馈环路内部(即、根据图62在电路中)的优势。 但是、反馈环路中还添加了 C1和10kOhm 电阻器、其值必须"通过实验确定"。 我想知道这是否值得,因为图63中的答复与图61完全相同。  

    您能否发现图61到图63之间的差异或改进?

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    Daniel、您好!

    我们有以下视频来讨论 Riso 补偿方法的优点和缺点。  

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-isolation-resistor?context=1139747-1139745-14685-1138805-13953

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-capacitive-loads?context=1139747-1139745-14685-1138805-13952

    您能否发现图61到图63之间的差异或改进?

    如果您观看上述视频和说明、Kai 将会清楚地谈论什么。  

    如果您需要更多问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond

  • 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。

    [引用用户="Raymond Zhang1">]我们有以下视频来讨论 Riso 补偿方法的优点和缺点。  
    (笑声)
    如果您观看上述视频和说明、Kai 将会清楚地谈论什么。 [/报价]

    可以了。 感谢你的帮助。