基于Pspice的放大器環(huán)路的穩定性分析
圖10:CF_eq=0.2pF時(shí)測定的頻率響應。本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/193680.htm
圖10和圖11分別顯示了使用50?源和輸出端負載得到的頻率響應和階躍響應結果。如圖所示,-3dB帶寬時(shí),頻率接近70MHz,沒(méi)有峰值。階躍響應曲線(xiàn)在上升時(shí)間和下降時(shí)間與頻率響應相匹配,圖中顯示了最小過(guò)沖值,沒(méi)有振鈴,從而可以確定電路已被正確地補償。為了對仿真作進(jìn)一步確認,實(shí)驗臺測試驗證了在沒(méi)有補償電容時(shí)出現的大峰值以及10pF電容跨接RF時(shí)所產(chǎn)生的全振蕩過(guò)程。

圖11:CF_eq=0.2pF時(shí)測定的階躍響應。
測量結果被證實(shí)是可靠的,充分補償了70MHz的帶寬,符合方程式1中的理論值,該方程式中CIN為總反向輸入電容(包括二極管和運算放大器)。

通過(guò)斷開(kāi)環(huán)路,并借助Pspice的迭代函數(即階躍函數),人們就能在很短的時(shí)間內更好地尋找最優(yōu)補償方法,實(shí)現環(huán)路的穩定性。本文的例子充分說(shuō)明了該方法的簡(jiǎn)便和靈活性。當然,本文所用的運算放大器的宏模型必須對器件精確建模(包括輸入階段的寄生效應),否則獲得的結果就有可能遠遠偏離實(shí)際值。這個(gè)例子所演示的技術(shù)并非僅適用于TIA電路(這只是選取出來(lái)的一個(gè)具有代表性的例子),實(shí)際上該技術(shù)也可應用于大多數放大器電路上。
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