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放大器建模為模擬濾波器可提高SPICE仿真速度

作者: 時(shí)間:2013-03-28 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

簡(jiǎn)介
的仿真模型通常是利用電阻、電容、晶體管、二極管、獨立和非獨立的信號源以及其它模擬元件來(lái)實(shí)現的。一種替代方法是使用行為的二階近似(拉普拉斯轉換),這可加快并將仿真代碼減少到三行。

然而,對于高帶寬,采用s域傳遞函數的時(shí)域仿真可能非常慢,因為仿真器必須首先計算逆變換,然后利用輸入信號對其進(jìn)行卷積。帶寬越高,則確定時(shí)域函數所需的采樣頻率也越高,這將導致卷積計算更加困難,進(jìn)而減慢時(shí)域。

本文進(jìn)一步完善了上述方法,將二階近似合成為,而不是 s域傳遞函數,從而大大提高時(shí)域,特別是對于高帶寬放大器。

二階傳遞函數
放大器仿真模型的二階傳遞函數可以利用Sallen-Key濾波器拓撲實(shí)現,它需要兩個(gè)電阻、兩個(gè)電容和一個(gè)壓控電流源;或者利用多反饋(MFB)濾波器拓撲實(shí)現,它需要三個(gè)電阻、兩個(gè)電容和一個(gè)壓控電流源。這兩種拓撲給出的結果應相同,但Sallen-Key拓撲更易于設計,而MFB拓撲則具有更好的高頻響應性能,可能更適合可編程增益放大器,因為它更容易切換到不同的電阻值。

首先,利用二階近似的標準形式為放大器的頻率和瞬態(tài)響應建模:

圖1顯示了如何轉換到Sallen-Key和多反饋拓撲。

濾波器拓撲結構

1. 濾波器拓撲結構

放大器的自然無(wú)阻尼頻率ωn等于濾波器的轉折頻率 ωc,放大器的阻尼比ζ 則等于 ?乘以濾波器品質(zhì)因素Q 的倒數。對于雙極點(diǎn)濾波器, Q 表示極點(diǎn)到jω軸的徑向距離;Q 值越大,則說(shuō)明極點(diǎn)離 jω軸越近。對于放大器,阻尼比越大,則峰化越低。這些關(guān)系為 s域 (s = jω) 傳遞函數與電路提供了有用的等效轉換途徑。

設計示例:5倍增益放大器
該設計主要包括三步:首先,測量放大器的過(guò)沖(Mp) 和建立時(shí)間 (ts)。其次,利用這些測量結果計算放大器傳遞函數的二階近似。最后,將該傳遞函數轉換為拓撲以產(chǎn)生放大器的模型。

5倍增益放大器

2. 5倍增益放大器

例如,利用Sallen-Key和MFB兩種拓撲仿真一款5倍增益放大器。從圖2可知,過(guò)沖(Mp) 約為22%,2%建立時(shí)間則約為2.18 μs。阻尼比ζ計算如下:

重排各項以求解ζ:

接下來(lái),利用建立時(shí)間計算自然無(wú)阻尼頻率(單位為弧度/秒)。

對于階躍輸入,傳遞函數分母中的 s2s 項(弧度/秒)通過(guò)下式計算:

單位增益傳遞函數即變?yōu)椋?/P>

將階躍函數乘以5便得到5倍增益放大器的最終傳遞函數:

下面的網(wǎng)絡(luò )列表模擬5倍增益放大器傳遞函數的拉普拉斯變換。轉換為濾波器拓撲之前,最好運行仿真以驗證拉普拉斯變換,并根據需要延長(cháng)或縮短建立時(shí)間以調整帶寬。

***GAIN_OF_5 TRANSFER FUNCTION***

.SUBCKT SECOND_ORDER +IN –IN OUT

E1 OUT 0 LAPLACE {V(+IN) – V(–IN)} = {89.371E12 / (S^2 + 3.670E6*S + 17.874E12)}

.END

圖3所示為時(shí)域的仿真結果。圖4所示為頻域的仿真結果。

5倍增益放大器:時(shí)域仿真結果

3. 5倍增益放大器:時(shí)域仿真結果

5倍增益放大器:頻域仿真結果

4. 5倍增益放大器:頻域仿真結果

脈沖響應的峰化使得我們可以輕松保持恒定的阻尼比,同時(shí)可改變建立時(shí)間以調整帶寬。這將改變復數共軛極點(diǎn)對相對于實(shí)軸的角度,改變量等于阻尼比的反余弦值,如圖5所示??s短建立時(shí)間會(huì )增加帶寬,延長(cháng)建立時(shí)間則會(huì )減少帶寬。只要阻尼比保持不變且僅調整建立時(shí)間,則峰化和增益不受影響,如圖6所示。

5倍增益傳遞函數的復數共軛極點(diǎn)對

5. 5倍增益傳遞函數的復數共軛極點(diǎn)對

建立時(shí)間調整與帶寬的關(guān)系

6. 建立時(shí)間調整與帶寬的關(guān)系

一旦傳遞函數與實(shí)際放大器的特性一致,就可以將其轉換為濾波器拓撲。本例將使用Sallen-Key和MFB兩種拓撲。

首先,利用單位增益Sallen-Key拓撲的正則形式將傳遞函數轉換為電阻和電容值。

根據 s項可以計算 C1

選擇易于獲得的電阻值,例如R1R2均為10 kΩ,然后計算 C1。

利用轉折頻率的關(guān)系式求解C2。

相應的網(wǎng)絡(luò )列表如下文所示,Sallen-Key電路則如圖7所示。E1乘以階躍函數以獲得5倍增益。Ro提供2 Ω輸出阻抗。 G1 是增益為 120 dB的VCCS。 E2為差分輸入模塊。頻率與增益的仿真與采用拉普拉斯變換的仿真完全相同。

.SUBCKT SALLEN_KEY +IN –IN OUT

R1 1 4 10E3

R2 5 1 10E3

C2 5 0 10.27E–12

C1 2 1 54.5E–12

G1 0 2 5 2 1E6

E2 4 0 +IN –IN 1

E1 3 0 2 0 5

RO OUT 3 2

.END

采用Sallen-Key濾波器的5倍增益放大器仿真電路

7. 采用Sallen-Key濾波器的5倍增益放大器仿真電路

接下來(lái),利用MFB拓撲的標準形式將傳遞函數轉換為電阻和

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