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[参考译文] OPA2192:gain=1、阶跃响应@rf=10k 或1k

Guru**** 2584585 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2192, OPA192

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/821219/opa2192-gain--1-step-responce-rf-10k-or-1k

器件型号:OPA2192
主题中讨论的其他器件: OPA192

大家好

我已建议使用 OPA2192来启动 ADI 的 OPAMP。
一个应用是250kSPS SAR ADC 的驱动器、另一个应用是 REF 驱动器。 我认为 OPA2192出色的直流和交流性能可用于这两种用途。

客户的电路需要对 ADC 驱动器的信号进行反相。 尽管 TINA 在 RF = 10k 且 Rg = 10k 时验证了阶跃响应的趋稳、但在10k 时可以看到轻微振铃。
DS 使用1k。 当我通过 TINA 进行检查时、它非常干净。

问题:TI 不推荐使用射频= 10k?

对于客户应用、由于电流消耗和输入阻抗、10k 是最佳选择。
当 CF = 10pF 被用作一个对策时、振铃被纠正。
此解决方案是否正确?
请告诉我是否有 TI 通过测量确认的值。
我认为2-10pF 是合理的、但我需要立即针对 ADI 启动完成电路设计。

但是、我认为有必要进行调整以做出决定...

(*我将15pF 负载电容连接到输出引脚、TINA 似乎几乎没有影响。)

//RF = 10k




//RF = 10k、10pF

RF = 1k、无 CF

此致、
Hiroshi

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    抱歉、

    //RF = 10k、10pF

    RF = 1k、无 CF

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    Hiroshi 您好!

    当然、 OPA192可以使用一个10千欧反馈电阻器、但使用如此高的值会导致您观察到的过冲。 请确保应用真正需要考虑的一点是过冲和振铃、从而建议进行电路更改。

    一个与运算放大器输入电容和任何电路杂散电容相结合的10千欧电阻器将额外的相移引入反馈环路、从而减小相位裕度。 当运算放大器受到阶跃或脉冲输入的影响时、降低相位裕度的一个影响是增加过冲。 相补角越小、过冲越高。

    在 反馈电阻器上添加一个适当值的电容器可补偿相位裕度的减小。 如果电容器的值刚好合适、则可以通过减少总相移来最大程度地减小过冲影响。  或者、反馈电阻器值与输入电阻器值可按比例缩小。 由于输入节点处的电容保持不变、因此减小电阻值会减少相移。  与   10千欧电阻器相比、将反馈电阻器降至1千欧时、肯定会产生更少的过冲响应。

    有一点难以了解特定 OPA2192的 PC 板电路电容和确切输入电容。  但是、应用 OPA2192仿真模型将使您接近确定最佳反馈电容。 根据您提供的仿真结果、10pF 看起来可能有点高、并且可能是较小的值。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

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    尊敬的 Thomas San:

    感谢你的答复。
    除了 TINA TI、我还将要求使用 PCB 进行测试。

    此致、
    Hiroshi

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    Tom 是对的、  

    本质上、为了实现环路增益、数据表显示反相节点(CCM+CDM)上的总 C 值为8pF、其中10k R 会在1/(2p5k*8pF)= 4MHz 时引入反馈极点。 这是在 LG = 0dB 交叉之前将相位下拉。  

    常见问题是、使用该链路的加速电容理念通常是有效的-在本例中、在10kohm 反馈上为8pF、  

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/archive/2012/05/30/taming-the-oscillating-op-amp

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    当然、这里的实际测试是运行 LG 相补角测试、  

    很容易做到、这里是原始的10千欧姆电阻、没有反馈 C、传感仪会旋转以直接报告相位裕度- 37度、没有反馈 C -关键是在数据表的相加结处添加该输入 C  

    然后在反馈 R 上添加8pF、可将其恢复至76deg -我想说非常有效、  

    这里是 LG sim 文件、  

    e2e.ti.com/.../3022.OPA192-LG-test.TSC

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    Hiroshi-San、

    Michael 为 OPA2192电路问题提供了有关 反馈电阻器对交流性能影响的下一级分析。 通过他提供的 TINA 文件、您可以自行测试反馈电容器的影响。

    非常感谢 Michael 提供此信息。  这 是一个有用的资源 、可用于将来参考。  

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

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    Michael San、Thomas San、  
    感谢您的详细评论。

    我需要多学习一点才能完全理解这些内容。
    因此、我想在我理解之前、我应该向您表示感谢。

    我将根据客户评估结果与他们讨论此内容。

    再次感谢你。
    Hiroshi