e2e.ti.com/.../2821.TLV9062.TSCHi、团队
我们的客户希望使用我们的 TLV9062作为其智能扬声器的有源滤波器、他们希望对我们的 SCH 稳定性进行仿真。 我创建其 SCH 的 TINA 仿真模式、请检查附加文件。 现在、我们更喜欢仿真电路的稳定性、例如相补角。 我使用的是"交流传输特性"、结果如下所示、我不确定它是否是电路的相位裕度、您能帮您检查并给出一些意见吗? 谢谢
毛利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../2821.TLV9062.TSCHi、团队
我们的客户希望使用我们的 TLV9062作为其智能扬声器的有源滤波器、他们希望对我们的 SCH 稳定性进行仿真。 我创建其 SCH 的 TINA 仿真模式、请检查附加文件。 现在、我们更喜欢仿真电路的稳定性、例如相补角。 我使用的是"交流传输特性"、结果如下所示、我不确定它是否是电路的相位裕度、您能帮您检查并给出一些意见吗? 谢谢
毛利
您好、George、
感谢您的提问。
较低的波形代表相位角、但可以 将反馈路径 与放大器输出分离 、从而计算相位裕度。 通过将反馈路径与放大器输出分开、放大器输出 响应 可简化为 开环增益乘以 β。 交流开环电路可用于仿真交流特性并求解相位裕度。
电路原理图的相位裕度为73.65度、应在稳定的条件下运行。 此外、我还附上了修改后的交流 开环 TINA 原理图、以防您更改任何组件值并 检查稳定性。
TI 高精度实验室可以在此处的链接中提供有关稳定性主题的更多信息:https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-spice-simulation?context=1139747-1139745-14685-1138805-13850
如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致、
Jacob
e2e.ti.com/.../2821_5F00_TLV9062_5F00_TINA_5F00_Stability_5F00_Simulation.TSC
您好、Jacob
感谢您的评论、这真的很有帮助。 根据您的建议和在线培训、我们需要添加更大的电感/电容来仿真交流开环电路。
该方法有助于模拟单反馈路径电路、 由于我的客户仍将我们的 TLV9062用于另一个电路、因此该电路使用2条反馈路径(您可以看到附件 R1和 C1)、因此我不知道如何使用类似的方法来计算相位裕度、您是否还能提供一些意见?
谢谢。
毛利
您好、GW、
我会这样做:
e2e.ti.com/.../gw_5F00_tlv9062.TSC
和第二个电路:
e2e.ti.com/.../gw_5F00_tlv9062_5F00_1.TSC
事实证明、您的第二个电路不稳定! 另请参见瞬态响应:
您应该优化反馈组件以提高相补角。
Kai
-Jacob
嗨、George、
我同意 Kai 的说法、第二个电路不稳定。
运行的交流开环分析 显示 了相位裕度约为10度的类似结果。
为了进行稳定性分析、我断开放大器反相端子处的环路、并添加 一个电容器来仿真 器件的输入电容(6pF)
TI 高精度实验室在以下链接中介绍了提高多反馈系统稳定性的主题: https://training.ti.com/system/files/docs/1336%20-%20Stability%206%20-%20slides.pdf
根据 TIPL 课程中的设计建议、我将反馈电容器增加到 50nF、 并 将反馈电阻器的值从1k 更改为10k (至少是隔离电阻器值的100倍)。
新的相位图现在缺少之前电路的突然变化、并且 具有 稳定的77.22度相位裕度。
如果您希望更改任何其他组件值、请单击 e2e.ti.com/.../TLV9062_5F00_Stability_5F00_Analysis_5F00_GW.TSC、此处附上了 TINA 原理图
请告诉我、这是否有助于实现您的设计目标、
此致、
Jacob