0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

运放输入网络ZI与反馈网络ZF及实例分析

CHANBAEK 来源:电堂2018 作者:电堂2018 2023-11-07 15:45 次阅读

1、 理论分析

图1为SPICE运放环路增益测试电路。LT提供直流闭环电路,因为每个交流SPICE分析必须首先进行直流分析。进行交流SPICE分析时,随着频率增加CT将逐渐变成短路,而LT将逐渐变成开路,因此可用同一仿真程序运行所有运放电路的交流稳定性分析。利用图1中计算公式可求得运放Aol、环路增益以及1/β的幅度与相位曲线。尽管可以采用其他方法“打破环路”进行交流分析,但图1所示方法证明误差最小。

图片

图1 运放环路测试电路:

运放Aol增益=dB[VM(2)/VM(1)]

运放Aol相位=[VP(2)-VP(1)]

环路增益=dB[VM(2)/VM(3)]

环路增益相位=[VP(2)-VP(3)]

1/β=dB[VM(3)/VM(1)]

1/β相位=[VP(3)-VP(1)]

图片

图2 运放网络:ZI输入网络、ZF反馈网络

2、 PS:ZI and ZF ZI和ZF网络分析——高频闭环增益降低但相位提升

ZF网络分析——高频闭环增益降低但相位提升:首先对图3所示ZF网络进行1阶分析,该网络为运放电路中的反馈网络,其中Cp在低频上为开路,且低频1/β变成简单RF/RI。而在其他极端频率上(例如高频),Cp为短路且高频1/β变成(Rp//RF)/RI。当Cp短路时由于Rp<

图片

图3 ZF网络分析电路

1/β低频=RF/RI=100→40dB:Cp在低频时开路;

1/β高频=(Rp//RF)/RI≈10→20dB:Cp在高频时短路;

当Xcp=RF时1/β出现极点: fp=1kHz;

当Xcp=Rp时1/β出现零点:fz=10kHz

图片

ZF反馈网络开环测试电路

图片

交流仿真设置

图片

Cpv参数仿真设置

图片

Cpv=1p无补偿时的环路波特图:低频相位为90度

图片

Cpv=1.59n有补偿时的环路波特图:相位大于90度:

通过正确计算补偿网络,在所需频率点进行补偿

图片

ZF闭环频率特性测试电路

图片

Cpv=1p无补偿时的闭环波特图

图片

Cpv=1.59n有补偿时的闭环波特图

ZI网络分析——高频闭环增益增大但相位降低:首先对图4所示ZI网络进行1阶分析。该电路为运放电路中的输入网络,其中Cn在低频时开路,并且低频1/β=RF/RI。高频时Cn短路,此时1/β=RF/(RI//Rn)。Cn短路时由于Rn<

图片

图4 ZI网络分析电路:

1/β低频=RF/RI=10→20dB,Cn在低频时开路;

1/β高频=RF/(RI//Rn)≈100→40dB,Cn在高频时短路;

当Xcn=RI时1/β存在零点,fz=1kHz;

当Xcn=Rn时1/β存在极点,fp=10kHz

图片

ZI输入网络开环测试电路

图片

交流仿真设置

图片

Cnv参数仿真设置

图片

Cnv=1p无补偿时的环路波特图:相位90度

图片

Cnv=15.9n有补偿时的环路波特图:相位小于90度,

通过正确计算补偿网络,在所需频率点进行补偿

图片

ZI闭环频率特性测试电路

图片

Cnv=1p无补偿时的闭环波特图:增益和相位低频保持恒定

图片

Cnv=1.59n有补偿时的闭环波特图:增益提升、相位降低

3、 PS:DesignExample ZF补偿网络设计实例分析

图片

频域开环测试电路

图片

交流仿真设置

图片

瞬态仿真设置

图片

图片

无补偿时环路伯特图fz1=100meg:相位裕度10度,电路不稳定

图片

无补偿时环路伯特图fz1=100meg:时域仿真电路振荡

图片

图片

有补偿时环路伯特图fz1=40k:相位裕度51.7度,电路稳定

图片

Fz1=40k有补偿时输入、输出波形:电路稳定工作

4、 实际测试:(待整理)

负载特性、输入源特性、参考源调节——测试波形与数据相结合,然后与仿真对比

5、 总结:

利用ZI和ZF网络对运放电路进行反馈补偿,使得放大电路稳定可靠工作!

6、 附录——关键仿真器件模型

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

图片

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 运放电路
    +关注

    关注

    36

    文章

    344

    浏览量

    34466
  • 运放
    +关注

    关注

    46

    文章

    1090

    浏览量

    52364
  • 仿真
    +关注

    关注

    50

    文章

    3873

    浏览量

    132171
  • SPICE
    +关注

    关注

    5

    文章

    173

    浏览量

    42217
  • 反馈网络
    +关注

    关注

    0

    文章

    18

    浏览量

    6798
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    电流型反馈的原理和应用?

    该侧进入电阻无穷大,电流型的反相输入端是单位增益缓冲器的输出端,从该侧进去电阻很小,那么电流型的的
    发表于 01-18 21:42

    反馈网络分析

    请问下图反馈网络中点为什么要引出一个电阻到地呢? 如果在跨阻结构中使用该“T型网络”,可能增加等效的输入失调电压。如果由高阻抗的电源(比如光电二极管的电流,
    发表于 01-24 23:59

    反馈网络的负载效应

    在负反馈网络没有考虑到反馈支路的负载效应,只是认为反馈网络是单向的,即没有考虑到输入
    发表于 01-26 09:58

    的延时和频率补偿怎么处理?

    现在有一个,在高频段输出相对于输入假设有60度的延迟,这个延迟怎么由反馈网络做出补偿?我想到几个办法如下? 1、在
    发表于 01-29 15:57

    这个另类的怎么分析

    以前见过的基本是每一级都引入了负反馈,这样的你该怎么分析,请各抒己见
    发表于 03-06 16:31

    输入偏置电流和输入失调电流(参数的详细解释和分析)

    领节效应。因此要使FET输入偏置电流最小,就要把共模电压设置在(Vcc-Vss)/2处。上面分析了定义和来源。下面就要说说这两个参数对电路的影响了,输入偏置电流会流过外面的电阻网络,从
    发表于 11-12 20:33

    请问AD842是电流反馈还是电压反馈

    AD842是电流反馈还是电压反馈?在±15V供电的条件下,能不能驱动13Ω/200m
    发表于 08-17 07:54

    震荡自激的原因分析

    偏置电阻和输入电容,输出电阻和容性负载反馈 电容,以及多级
    发表于 09-10 15:11

    噪声的反馈会带来什么影响

    得到更多详细信息。那么,在图1中R1和R2带来的噪声是多少呢?反相输入端带来的噪声包含反馈电阻的热噪声和的电流噪声在反馈电阻上引起的电压
    发表于 09-21 15:25

    电路中反馈

    能使原来的输入信号减小即为负反馈,反之则为正反馈。怎麽判断电路是正反馈还是负反馈呢? 这里采用的方法是瞬时极性法。先将
    发表于 10-10 15:21

    如何了解负反馈里面的反馈系数

    在有反馈回路的电路中,当在运输入端有一输入量时,输出端会有一输出,该输出量
    发表于 10-11 09:36

    高速ADC的驱动和输入网络的平衡

    正确选择输入网络元件对于高速ADC的驱动和输入网络的平衡至关重要(参考应用笔记:“正确选择输入网络,优化高速ADC的动态性能和增益平坦度”)。  在较高IF应用中,端接电阻的位置非常重要。交流耦合
    发表于 10-23 11:10

    放电路环路稳定性设计 原理分析、仿真计算、样机测试》+理论与实际结合加深理解和实战运用

    讲解,像增益裕度、相位裕度、峰值与振铃、劳斯稳定判据等。 第二章节:主要讲解运放电路单反馈补偿设计。基础知识ZI输入网路、ZF反馈
    发表于 05-22 12:37

    AD842是电流反馈还是电压反馈

    AD842是电流反馈还是电压反馈?在±15V供电的条件下,能不能驱动13Ω/200m
    发表于 11-20 07:52

    有关电压反馈带宽的问题求解

    一个电压反馈的带宽是100毫赫兹,是不是说我在增益为1的情况下,最大能处理的正弦波信号为100毫赫兹?那我如果输入一个100毫赫兹的方波信号呢?我在测试180mhz 180mhz带
    发表于 11-27 07:26