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工程师在做出每个设计决策时都应该有合理的理由,对于电路上的每一个环节都应该清楚它的作用是什么。但是很多年轻的工程师只是习惯用之前的电路图运作,很少再去自己思考。
在配置成缓冲器的运算放大器反馈路径中有一个电阻器,应该马上想到“这是为什么呢?” 图 1:在反馈路径中包含电阻器的运算放大器缓冲器电路 R2 还可能会在输出出现 静电放电 (ESD) 冲击时为反相输入提供一定的保护。此外,如果两个输入端有匹配的电源阻抗,有些运算放大器(特别是 JFET 输入型)就会产生较低的失真。但如果不理解 R2 的用途,通常就会随机选择该值,从而导致不稳定性。 要理解 R2 导致不稳定性的原因,我们在该电路中加入运算放大器的输入电容,如图 2 所示。 图 2:在图 1 电路中加入运算放大器输入电容 如果该零值远远高于放大器的单位增益带宽,如图 3 中fz(2)所示,它就不会影响电路的稳定性。但如果这个零处于或低于运算放大器的单位增益带宽位置,例如fz(1),噪声增益曲线就会以大于每十倍频程 20dB 的速率与开环增益曲线相交,表明有可能产生的不稳定性。 图 3:缓冲器放大器的开环增益(红)和噪声增益(蓝)曲线 用该公式替换fz,我们便可确定能确保稳定性的 R2最大值: 为了展示该效果,我对采用缓冲器配置的OPA172进行了仿真,并测量了不同 R2 值的相位裕量。OPA172的单位增益带宽是 10MHz,输入共模与差分电容均为 4pF。使用公式 4 中的设计准则,R2 的最大值是: 图 4 是我用来测量相位裕量的tiNA-TI™仿真电路原理图。反馈环路在运算放大器输出端由电感器 L1 损坏,一个电源 (VG1) AC 耦合至该反馈环路。环路增益由具有“LG”标识的探针提供,在环路增益等于 0dB 时,可测量相位裕量。 图 4:配置为缓冲器的OPA172的TINA-TI™仿真电路原理图 图 5:OPA172相位裕量及 R2值的比较曲线 记住这一分析不包括电容负载或 PCB 寄生效应的影响,但它们也会降低电路的相位裕量。在某些电路中可能会有使用 R2的适当理由,但在将其纳入电路原理图之前,要问问自己,使用该电阻器希望达到什么效果。如果所需的值很大,您可能会遇到稳定性问题。在任何工程设计工作中多问“为什么”,对工程师自我提高十分关键! |
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99.9%的ACDC开关电源都会因为这个隐蔽BUG导致自身或者后级电路过早失效
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