简单的相位补偿方法
发布时间:2013/6/14 20:12:04 访问次数:2605
在发射极接地放大电路的输出端G6J-2FL-Y DC4.5V等产生高放大倍数的节点(增益节点),必然由高的阻抗来驱动。这样的节点,受到因高阻抗而附加在节点上的电容的影响也很大,变成截止频率低的低通滤波器的特性,对放大器整体的频率特性带来很大的影响。所以,在考虑频率特性的时候,寻找产生大的放大倍数的增益节点就成为第一步。
由于一阶的低通滤波器最大的相位滞后是90。,所以当放大级数是2级以上时,就有可能变得不稳定。因此,必须进行相位补偿,使得环路增益的相位滞后达到-180。之前振幅下降到1以下。
最简单的相位补偿的方法,和热水器的情况相同,把频率的低极点导人电路,使电路慢慢地启动。这样,在放大电路中,可以通过在放大倍数大的增益节点与地之间连接电容器,使得节点的电压不能敏捷地变动。插入足够大的电容器时,基于这个插入的电容器形成的低通特性,就能对系统整体的环路增益特性起到支配作用。在系统整体的环路增益特性能够用一阶的低通滤波器特性近似的场合,增益为1的频率处柏位的滞后终结于90。,这样还有90。的相位余量,也就不用担心发生振荡了。
但是,在使用这种简单的相位补偿法的时候,好不容易产生的增益却被低通滤波器无情地削去了。而且有的时候还需要容量非常大的电容器。因此,实际上经常使用的是稍微高级的米勒补偿法。关于这种方法将在后面介绍(14.8节)。
从环路增益的频率特性理解稳定的程度
OP放大器应用电路的性能,与OP放大器自身的放大倍数有很大的关系。一般来说,OP放大器为了得到大的放大倍数,都采用从属连接构成多级放大。但是,如果反馈回路内部的放大级数增多的话,稳定性就会出问题。
由于一阶的低通滤波器最大的相位滞后是90。,所以当放大级数是2级以上时,就有可能变得不稳定。因此,必须进行相位补偿,使得环路增益的相位滞后达到-180。之前振幅下降到1以下。
最简单的相位补偿的方法,和热水器的情况相同,把频率的低极点导人电路,使电路慢慢地启动。这样,在放大电路中,可以通过在放大倍数大的增益节点与地之间连接电容器,使得节点的电压不能敏捷地变动。插入足够大的电容器时,基于这个插入的电容器形成的低通特性,就能对系统整体的环路增益特性起到支配作用。在系统整体的环路增益特性能够用一阶的低通滤波器特性近似的场合,增益为1的频率处柏位的滞后终结于90。,这样还有90。的相位余量,也就不用担心发生振荡了。
但是,在使用这种简单的相位补偿法的时候,好不容易产生的增益却被低通滤波器无情地削去了。而且有的时候还需要容量非常大的电容器。因此,实际上经常使用的是稍微高级的米勒补偿法。关于这种方法将在后面介绍(14.8节)。
从环路增益的频率特性理解稳定的程度
OP放大器应用电路的性能,与OP放大器自身的放大倍数有很大的关系。一般来说,OP放大器为了得到大的放大倍数,都采用从属连接构成多级放大。但是,如果反馈回路内部的放大级数增多的话,稳定性就会出问题。
在发射极接地放大电路的输出端G6J-2FL-Y DC4.5V等产生高放大倍数的节点(增益节点),必然由高的阻抗来驱动。这样的节点,受到因高阻抗而附加在节点上的电容的影响也很大,变成截止频率低的低通滤波器的特性,对放大器整体的频率特性带来很大的影响。所以,在考虑频率特性的时候,寻找产生大的放大倍数的增益节点就成为第一步。
由于一阶的低通滤波器最大的相位滞后是90。,所以当放大级数是2级以上时,就有可能变得不稳定。因此,必须进行相位补偿,使得环路增益的相位滞后达到-180。之前振幅下降到1以下。
最简单的相位补偿的方法,和热水器的情况相同,把频率的低极点导人电路,使电路慢慢地启动。这样,在放大电路中,可以通过在放大倍数大的增益节点与地之间连接电容器,使得节点的电压不能敏捷地变动。插入足够大的电容器时,基于这个插入的电容器形成的低通特性,就能对系统整体的环路增益特性起到支配作用。在系统整体的环路增益特性能够用一阶的低通滤波器特性近似的场合,增益为1的频率处柏位的滞后终结于90。,这样还有90。的相位余量,也就不用担心发生振荡了。
但是,在使用这种简单的相位补偿法的时候,好不容易产生的增益却被低通滤波器无情地削去了。而且有的时候还需要容量非常大的电容器。因此,实际上经常使用的是稍微高级的米勒补偿法。关于这种方法将在后面介绍(14.8节)。
从环路增益的频率特性理解稳定的程度
OP放大器应用电路的性能,与OP放大器自身的放大倍数有很大的关系。一般来说,OP放大器为了得到大的放大倍数,都采用从属连接构成多级放大。但是,如果反馈回路内部的放大级数增多的话,稳定性就会出问题。
由于一阶的低通滤波器最大的相位滞后是90。,所以当放大级数是2级以上时,就有可能变得不稳定。因此,必须进行相位补偿,使得环路增益的相位滞后达到-180。之前振幅下降到1以下。
最简单的相位补偿的方法,和热水器的情况相同,把频率的低极点导人电路,使电路慢慢地启动。这样,在放大电路中,可以通过在放大倍数大的增益节点与地之间连接电容器,使得节点的电压不能敏捷地变动。插入足够大的电容器时,基于这个插入的电容器形成的低通特性,就能对系统整体的环路增益特性起到支配作用。在系统整体的环路增益特性能够用一阶的低通滤波器特性近似的场合,增益为1的频率处柏位的滞后终结于90。,这样还有90。的相位余量,也就不用担心发生振荡了。
但是,在使用这种简单的相位补偿法的时候,好不容易产生的增益却被低通滤波器无情地削去了。而且有的时候还需要容量非常大的电容器。因此,实际上经常使用的是稍微高级的米勒补偿法。关于这种方法将在后面介绍(14.8节)。
从环路增益的频率特性理解稳定的程度
OP放大器应用电路的性能,与OP放大器自身的放大倍数有很大的关系。一般来说,OP放大器为了得到大的放大倍数,都采用从属连接构成多级放大。但是,如果反馈回路内部的放大级数增多的话,稳定性就会出问题。
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