您好!
我查看了绘制 AOL、1/beta、AOL *β 曲线的 TI 稳定性视频。 但是、只是对如何根据输出负载推导这些曲线感到困惑。 对于以下原理图:
AOL=Vo/Vin 还是 Vout/Vin?
此外,闭环增益将 Vo 或 Vout ?
我正在获得稳定性、所以想知道正确的方法。
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您好 Sh、
LMP7721电路稳定性分析所需的两个电压节点是运算放大器输出(Vo)和反相输入(Vin 或 VFB)。 您实际上不需要 Vout 节点来进行稳定性分析。
开环增益 AOL 就是 Vo/Vin 的比率。 闭环增益 ACL 由反馈因子 Beta 决定、该反馈因子 Beta 在低频下由 R1和 R2设置、Beta = R2 /(R1 + R2)。 但是、ACL 等于1/Beta、并重新排列1/Beta = 1 + R2/R1。 对于您的电路、ACL = 1.69V/V 或4.5dB。 在较高频率下、C1和 C2修改 Beta、ACL 将会不同。
我在 TINA 中设置您的电路并运行稳定性分析。 您可以看到相补角为 61.7度、因此电路应该无条件稳定。
此致、Thomas
精密放大器应用工程
此致、Thomas
精密放大器应用工程
您好、Sh、
请看 一下我附加的有关 AOL、Zo 和 Zout 仿真的 PDF。 您应该能够应用幻灯片中讨论的仿真技术。
此致、Thomas
精密放大器应用工程
e2e.ti.com/.../TI_5F00_Precision-Amps_5F00_Aol_5F00_Zo_5F00_and-Zout_5F00_simulation.pdf
大家好、这是另一种情况、所示的方法是隔离开环 zout 和反馈网络之间的相互作用、如果您按照我在本文中所描述的方式进行操作、则相位裕度变为50deg、而不是62deg。 也许还可以、但很不同-如果我正确设置的话
附加图和 TINA 文件、本文还介绍了如何仿真开环 Zol
Michael、
请查找随附的 LMP7721仿真文件。 如果可能、由于时间指标、我想关闭这个 e2e。
如果您需要就该问题与我进一步联系、您有我的 TI 电子邮件地址。
此致、Thomas
精密放大器应用工程
感谢 Tom 为我们提供最新的模型、我能够针对新旧模型进行一些建模测试、以提取正在发生的情况-哇!! 顺便提一下、这是我30年来在高速运算放大器和 FDA 上进行的间歇性建模工作的结果
本次讨论主要针对 Kai 和 You Tom、2008 NSM 模型没有输入电容、这意味着先前使用该模型完成的任何跨阻工作都将会有点偏离。 数据表不是很清楚、但在第18页上、它有11pF 输入 C -这必须来自我期望的设计人员。
更新后的模型似乎具有15pF CCM 和5pF Cdiff (与第18页上的11pF 数字大不相同)。 几年前、我们进行了相当多的重构和测试了一组 HSP 放大器、我记得对于大多数器件而言、一个结论是 Cdiff 非常小、是器件寄生 C 的串联组合。随附的 TINA 文件最终显示了如何调整新器件 模型更改为1pF Cdiff 和10pF CCM -如果我正确地这么做、这将是跨阻设计工作的首选。
一课(同样)是在走得太远、不是很难测试之前非常确定模型中的内容、 更难的是与代表标称器件的 PDS 测量图相调和、以获得模型中的置信度。我想说、新模型可能更接近 AOL 和 Zol 中的器件、但在输入 C 上有点偏。这些是 LG 相补角中的关键元素。
现在、我可以测试不同的 LG 相位裕度方法、看看是否有任何差异-通常、仅使用电阻式 Zol 就没有太大的差异、 但是-如果 Zol 是无功的、那么我在这篇文章中采用的较新方法会发生很大的变化-我认为让 Zol 看到反馈网络和反相输入 C 更准确
e2e.ti.com/.../Testing-the-old-against-the-new-LMP7721-TINA-models.docx
然后是具有调整后输入 C 的最终 TINA 文件。
e2e.ti.com/.../LG-phase-margin-testing-with-updated-LMP7721-model-with-correct-11pF-input-C.docxSo我在这里测试了 LG、与那个低20欧姆的 Zol 几乎没有什么区别。 闭环看起来很好。