当前位置:首页 > 模拟 > 模拟
[导读]看了很多运放自激震荡的资料,网上也查看了相关资源,得到了一些总结如下:1.运放振荡两个条件1、环路增益大于1(|AF|>1)2、反馈前后信号的相位差在360度以上,附加相位180以上(由于负反馈接反向端)。A(开环增益) = X

看了很多运放自激震荡的资料,网上也查看了相关资源,得到了一些总结如下:

1.运放振荡两个条件

1、环路增益大于1(|AF|>1)

2、反馈前后信号的相位差在360度以上,附加相位180以上(由于负反馈接反向端)。

A(开环增益) = Xo/Xi

F(反馈系数)=Xf/Xo

2. 运放震荡判断方法:

常用的是相位裕度,即20lg|AF|=0时,相位偏移是否超过180

3. 消除自激的方法:

由自激震荡条件可知,消除震荡可从两个方面着手:

(一)减少环路增益(但该方法增加了运放增益误差)

对运放来说,就是减少反馈系数F,换句话说,F越大,产生自激震荡的可能性越大。对于电阻反馈网络,F的最大值是1,F=1的典型电路就是电压跟随电路。这就是电压跟随运放易震荡原因(这也是我们常常会看到运放手册标有单位增益稳定说明的原因,但电压跟随的增益误差较小)。

这也是对于电压反馈来说,容性负载驱动能力随闭环增益成比例增加。所以,如果闭环增益为1时,VFA可稳定驱动100pF容性负载,那么闭环增益为10时,便能驱动1000pF容性负载

但由于设计原因,闭环增益的大小通常不是能够随便改变的,故该方法适用性不强。

(二 )增大相位裕度

相位补偿:

按补偿原理分滞后补偿、超前补偿及滞后一超前补偿

滞后补偿:凡是使相移滞后的补偿即被称为滞后补偿。滞后补偿使主极点频率降低,即放大器频带变窄。(类似RC低通滤波)----------曲线②

超前补偿:凡是使相移超前的补偿即被称为超前补偿,超前补偿使幅频特性曲线出现零点,即放大器频带变宽 (类似RC高通滤波)-----曲线③

对于负载存在的容性(CL),环路增益在输出电阻和CL的作用下降低。同时,相位和增益之间不再有比例关系,相位滞后成为决定性因素。

1. 环路外补偿--超前补偿(适用小容性负载<1500pf或负载阻抗一定 )

在运放的输出端和负载电容之间串入一个电阻RX,一般而言它的阻值为10-100欧姆。

2. 环路内补偿--超前补偿(适用大容性负载>1500pf或负载阻抗不定 )

Rx在运放反馈环路以内,同时在反馈电阻上并联一个反馈电容(该电容可消除运放输入电容及杂散电容形成极点),一般而言:Rx=50~200Ω,Cf约为3~10pF

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

复位电路是一种用来使电路恢复到起始状态的电路设备,它的操作原理与计算器有着异曲同工之妙,只是启动原理和手段有所不同。复位电路,就是利用它把电路恢复到起始状态

关键字: 复位电路 电容 电源

电动机作为现代工业与生活的重要动力源,广泛应用于各个领域。然而,在电动机的运行过程中,电容烧毁的问题时常发生,给生产和生活带来诸多不便。那么,电动机为何偏爱“烧电容”呢?本文将从电容的作用、烧毁原因以及预防措施等方面进行...

关键字: 电动机 电容

在这篇文章中,小编将为大家带来电容的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。

关键字: 电容 去耦 滤波

电容,作为电子学中的一个基本概念和关键元件,广泛应用于各种电路和设备中。它的主要功能是储存电荷并在电路中起到滤波、耦合、调谐等作用。那么,电容的工作原理是什么呢?本文将从电容的基本结构、电荷储存机制、电场作用以及实际应用...

关键字: 电容 滤波 电子学

三脚可调电阻两边两只脚就是电阻的两端,中间一只脚是活动接确点,测两边两只脚,就是整个电阻的值,中间脚和任一边脚的阻值,则要看旋转的角度而定。

关键字: 电阻符号 可调电阻 电阻

在复位电路中,电容的作用是给系统提供恒定的电源电压,从而保证开机时系统能够正确地执行初始化和自检过程。因此,选择合适大小的电容对于系统的稳定性和性能至关重要。

关键字: 复位电路 电容 系统

美国威世(Vishay)是世界知名综合性分立式电子元件大厂,其中Vishay的高压陶瓷电容和日本村田高压电容,享有盛名。

关键字: Vishay 电容

上拉电阻和下拉电阻是电路设计中常用的两种电阻,它们的主要功能是调整电路中的电平状态,以确保电路的稳定性和信号的正确传输。

关键字: 上拉电阻 下拉电阻 电阻

在这篇文章中,小编将对电容测量的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。

关键字: 万用表 电容

在下述的内容中,小编将会对万用表的相关消息予以报道,如果万用表是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。

关键字: 万用表 电阻
关闭
关闭