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[参考译文] TIPD191:opa188

Guru**** 1817260 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD191, INA128, OPA188
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/1421215/tipd191-opa188

器件型号:TIPD191
主题中讨论的其他器件: INA128OPA188

工具与软件:

我近期研究了具有直流抑制功能的 TIPD191仪表放大器参考设计、这是一种 创新的电路。 我对该电路有一些疑问。

OPA188和 INA128是否一起形成负反馈环路以保持 Vref 与 Vin 的失调电压一致? 我认为 Vref 和 Vout 之间有一个环路。  

下面是 opa188和仿真的积分器电路、VIN 曲线中出现一个极点和一个零点、极点频率约为1.59Hz、由 R1 = 100k 和 C3 = 1uF 产生、零点 频率约为3.27kHz。 我不知道哪些成分会导致该零点、在频率为3.27kHz 时、C3的阻抗约为50欧姆 、考虑到由 R1和 C3形成的反相放大器、20*log (50/100k)=-66dB、该值与 VIN 高于3.27kHz 的高频区域的平坦度相同。 那么为什么 VIN 曲线在高频下变得平坦呢?

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    Yang、

    集成商的器件可能非常复杂、难以进行仿真、因为它们并不总是会产生良好的直流操作点。  实际上、实际中的集成器可能会遇到相同的问题、并陷入电源轨中。  因此、有时会使用修改后的积分器电路、称为实际积分器。(  https://www.ti.com/lit/an/sboa275b/sboa275b.pdf )。  实用的积分器使用非常大的反馈电阻来维持电流流动的直流路径。  在大多数频率下、积分器增益由反馈电容器阻抗 和输入电阻器阻抗(在示例中为 C3和 R1)决定。  在极低频率下、增益将由放大器开环增益或反馈电阻器之比设置(我们将其称为图表中未显示的 RF)。

    查看下面带射频的电路的修改版本。  请注意、交流仿真显示积分器的传统预期1/s 传递函数。  在图中、该函数的平坦线增益为0dB 可能是由直流工作点误差造成的。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、艺术

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    您好、Art

    感谢您的解释、我查看了积分器的电路  https://www.ti.com/lit/an/sboa275b/sboa275b.pdf 之前、我对 当我推迟射频并执行仿真时出现的一些奇怪现象很好奇。 例如、您能解释曲线在您的图中以高频率向上弯曲的原因吗? 我想在高频下可以将 C3短接、以便 Vos 与 Vout 相同、但哪个决定了这种所谓的高频? 除了 Vos 有向下峰值外、这是怎么发生的?

    也许我不应该问这些琐碎的问题,我只是好奇,想知道为什么。

    此致、Yang

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    Yang、

    当波特图如本例中所示向上移动时、原因通常是随着 Aol 降低、输出阻抗。  这种行为在同相放大器上很常见、当开环输出阻抗较大或在较高频率下增加时尤其明显。   

    此致、

    艺术