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[参考译文] OPA855:OPA855仿真

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA855
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/1191529/opa855-opa855-simulation

器件型号:OPA855

您好,

OPA855是否需要在仿真期间添加放大器本身的寄生参数?  谢谢!

  • 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。

    您好!

    这种方法与 TI 的稳定性培训视频系列中所示的方法类似:

    https://training.ti.com/node/1138805

    "My (我的)"方法最初来自 TI 的前员工 Tim Green:

    我直接向 OPAMP 的输入引脚介绍激励、并查看反馈环路返回的内容。 根据频率响应和相位响应、我可以直接确定相位裕度。

    由于反馈环路在输入引脚处打开、反馈环路不再看到 OPAMP 的输入电容(仿真中的"C10"、"C11"和"C12")。 因此、输入电容必须在外部"安装"。

    "L2"和"L3"闭合直流反馈环路、并允许 OPAMP 输入正确地进行直流偏置。

    "C13"提供了激励的交流耦合、而不会影响 OPAMP 输入的直流偏置。 由于交流耦合即使对于最低频率"L2"、"L3"和"C13"也不可见、因此选择的是"无限"高电平。

    这种较为丰富的方法的优势在于、运算放大器的复数输出阻抗也被纳入计算中。

    顺便说一下、您的仿真中有一个小错误。 您已经交换了"C10"、"C11"和"C12"的含义:"C10"是差分输入电容、"C11"和"C12"是共模输入阻抗。

    Kai