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数据表似乎不包括此品质因数。
提前感谢。
此致、
Jerry
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您好、Jerry、
LT1013是我们尚未获得测量的开环输出阻抗 Zo 的运算放大器之一。 我们看了总体设计、尤其是输出级设计。 这些信息让我们对 Zo 及其在整个频率范围内的行为有一定的了解。 通过执行一些计算、我们可以估算 Zo 并检查仿真模型是否正确。 虽然这种方法与测量数据不一样准确、但这种方法确实能让我们快速进入棒球场。
测试了 LT1013 Zo 模型、并通过了其设计和偏置的合理性测试。 它应该足以进行一阶分析。 如果您发现您的分析结果有问题、请告知我们、我们可以进一步深入探讨。
此致、Thomas
精密放大器应用工程
尊敬的 Kai:
我测试了 TINA 宏中列出的两种德州仪器 LT1013模型、并获得了相同的 Zo 结果。 关键是将垂直 VOA 刻度设置为对数刻度选项。 然后 将垂直刻度重新标记为 Zo (欧姆)。
这是我的 TINA 文件:
e2e.ti.com/.../LT1013_5F00_30V-Zo-Test.TSC
此致、Thomas
精密放大器应用工程
大家好、Thomas、大家好、Zak、
LT1013的模型是旧的、是的、但是它应该能够模拟交流输出电阻。 如我提到的、至少有一个估计值。
这是30V 模型的摘录:
这是5V 模型的摘录:
顺便说一下、请注意、RO1和 RO2的值刚刚在两种型号中互换。 是否有拼写错误?
当我仿真开环输出阻抗时、我会得到不同的结果。
首先、模型 Thomas 使用:
33.98dB 读数是输出电压除以输出电流的商、以 dB 为单位。 反转 dB 对数可得出50R。
然后、这是 TINA-TI 的30V 模型的结果、该模型应与使用的 Thomas 相同:
它还提供50R。
最后、这是5V 模型的结果:
是的、此模型不提供严格的结果、但仅允许估算开环输出阻抗。 但至少应该正确地说输出阻抗低于100R。 这种估计结果也可能非常有用。
老实说,我真的永远不知道我是否可以信任一个模型。 许多模拟测试给我留下了一个血腥的鼻子。 因此、我在进行仿真时始终假设存在巨大的容差、并且在进行串联生产之前始终执行非常彻底的测量。 我了解到、只有一小部分参数建模...
Kai