集成运算放大器电路的稳定性设计.docx
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1、集成运算放大器电路的稳定性设计集成运成放大器的参数有很多,但涉及到实际应用环境的不同,一些参数非常至要,另外一些则相对次要。例如,在交潦i频领域,会重视带宽和压搜率,而在直流精密场合,则重视输入失调电压、输入偏置空遮。还有一些参数,不管宜流还是交流,都会重点关注,如开环增益、共模抑制比、电源抑制比等。但是稳定性设计提及的频率非常低,可能大部分设计人员认为正反馈才振荡,负反馈运放电路不稳定是一个小概率的事情。特别是在直流精密领域,仿佛从来没有稳定性这么一个说法,大家就把它放在教科书里面而已。但是稳定性不发生问题则以,一旦发生问题,则是较难处理的问题。精度不好,可以用软件校验的方式校准,线性度不好
2、可以采用多段线方式来标定。但是一旦硬件振荡,可能不是细微改动运放附近电路的参数就能解决,大部分情况下面临着改PCB板的风险,改PCB板意味着设计定型的时间延迟,这对产品生产、上市的压力可想而知.因此,对丁模拟采维系统,不管运放是作为ADC的前级信号整理,还是作为DAC的后级输出,在原理图设计定型之前,化一定的时间来评估稳定性,还是很有必要。其实完成运放的稳定性设计也并不更杂,通常通过理论分析、如良评估、测试验证这三个步骤就可完成。下而将通过个实际设计案例,依次叙述这三个步骤的内容。2运放稳定性理论分析2.1运放电路稳定的条件运放的增益可用波特图来表示,波特图就是增益与频率的关系。波特图上有零点
3、、极点,零点和极点对运放电路增益的幅度和相位造成影晌。0极点的影响设增益幅度在运放的带宽内为A(dB),在极点P1.处有3dB的衰减,并且自极点以后以20dB10倍频的斜率线性衰减。对于相频特性,在极点P1.处有-45的相移,并且从极点频率的1/10到极点频率的10倍处,有-45。/10倍频的相移,最大会达到-90。的相移。0零点的影响零点的影响与极点相反。设增益幅度在运放的带宽内为,那么在零点Z1.处有3dB的增加,并且自零点以后以20dB10倍频的斜率线性增加。对于相频特性,在零点Z1.处有45的相移,并且从零点频率的1/10到零点频率的10倍处,有45/10倍频的相移,最大会达到90的相
4、移“图1极、零点对增益和相位的影响0运放负反馈电路稔定性标准所谓负反馈,是指把放大器的电压或者电流输出量通过定的方式,反送到输入湍,且反馈信号使净输入信号减弱的过程。运放负反馈电路有这么一个关系式:式中,AC1.为闭环增益,AO1.为开环增益,F为反馈系数。如果1.+01.*F-0,那么代表闭环增益无限大,这种情况下,小的输入信号将被无限放大而振荡。1+AO1.*F=O也菽味若AO1.*=-1.其数学意义为开环增益AO1.与反馈系数F的乘积的绝对值为1,但它们的相位相差180。如果放入对数轴上,AO1.*F=-1就是O1.对数曲线与1/F对数曲线交叉时,相位差达到180。由于一个极点意味着-4
5、5的相移,在其10倍频处变成-90相移,那么两个极点最大就意味着T80。的相移。如图2两极点P1.,P2所示,当AO1.曲线与1/F曲线在第二个极点P2后相交,则可能在交点处甚至还没到达交点之前,相移已经达到180而进入振荡区。要使运放负反馈电路稳定,应当保证AO1.与1/F相交时,相移不会达到180,甚至不超过1350一个直观化的理解,可以认为是规划AO1.曲线与1/F曲线的零、极点,使之以小于IOdBZIO倍频的速度相交。图2负反馈放大电路模型及振荡模型2.2实际电路分析卜面是一个由0、IOV电压转020mA电流的单运放解决方案。这个电路的传输公式很经典,理想情况Io=Vin*(R2R1*
6、R5),I。与Vin成线性关系,能够很好地实现电压电流转换,I1.另好处是成本能做到很低廉。但仔细观察,其输出反馈接到反相端的同时,也反馈到正相湍,运放输出端接47Oa后到三极管的她极,意味着又接了一个大限抗器件然后才到负载端,并且负载端容性负载也较火,这就需要好好思考稳定性问题了。因为任何运算放大器,其开环增益AO1.本身自带个极点P1.,所以分析稳定性,关键要分析电路有没有第二个极点P2,以及第二个极点P2的频率位置,第二个极点越靠前,发生在低频处,则越容易振荡。图3实际电压转电流原理图及等效原理图上图右图中,把Q1.用等效模型替代后,可以很清处地看到,电路是有第二个极点的,极点的位置如下



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