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采用THS3201设计一个26dB的放大电路时遇到了严重的自激问题,怎么处理?


  • 采用THS3201设计一个26dB的放大电路时遇到了严重的自激问题。先后设计了几版电路,严重的一上电就自激,好一点的加信号之后才会自激,撤掉信号输出为0,也不会自激。这几版电路有个共同点是,当供电电压为±5V左右时,都还比较正常,上电不自激,输入信号幅度稍小的话没问题,但是幅度一大明显看到寄生振荡;当增大供电电压到±7.5V,问题会更加严重,即使输入信号幅度不大也会有严重的寄生振荡问题。

    电路图如下:去耦没有截图,只截了主电路图,实物板子上注意了去耦问题。


    官方的手册中没有给出增益为20倍的时候的反馈电阻值,因此我估计着选取了340欧姆,换了一些其他的值,问题没有改善。
    设计的板子如下:

    因为实验室都是用单面敷铜板制作电路,因此电源线都是跳线连接。


    测试的时候发现当自激出现时,用示波器探头(使用接地弹簧而非地线夹)测量任意两点地之间,都可见大量噪声。测试电源与地之间也可见大量噪声。请问大家,我的PCB布局有哪些不合理的地方吗,还有这种问题是因为可能是什么原因导致的,请大家不吝赐教。

回帖(1)

爱与友人

2024-8-27 17:34:16
针对您所描述的问题,我们可以从以下几个方面来解决自激问题:

1. 优化反馈网络:反馈网络的稳定性对于放大电路的稳定性至关重要。您可以尝试调整反馈电阻和电容的参数,以提高电路的稳定性。例如,增加反馈电阻的值或减小反馈电容的值,以降低放大电路的增益和带宽,从而减少自激的可能性。

2. 增加稳定性补偿:在放大电路中加入稳定性补偿元件,如补偿电容或补偿电阻,可以提高电路的稳定性。这些元件可以与反馈网络一起工作,以抑制寄生振荡。

3. 优化电源设计:电源的稳定性对于放大电路的性能至关重要。确保电源具有良好的纹波抑制能力,并在电源输入端和输出端加入去耦电容,以减少电源噪声对放大电路的影响。

4. 优化PCB布局:PCB布局对于放大电路的稳定性也有很大影响。尽量缩短信号路径,减少寄生电感和电容的影响。同时,确保电源和地线布局合理,以减少电源噪声对电路的影响。

5. 检查元件质量:元件的质量也会影响放大电路的稳定性。确保使用的元件符合规格要求,避免使用劣质元件。

6. 调整输入信号幅度:如果输入信号幅度过大,可能会导致放大电路产生自激。尝试减小输入信号幅度,观察是否能够减轻自激问题。

7. 考虑使用其他放大器:如果以上方法都不能解决问题,您可以考虑使用其他型号的放大器,以获得更好的稳定性和性能。

总之,解决自激问题需要从多个方面进行考虑和优化。希望以上建议对您有所帮助。
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