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LMV710 , LMV711和LMV715
应用说明
(续)
4.0补偿输入电容
在应用程序中(图
4)
那里有一个很大的反馈电阻
被使用时,反馈电阻器可与输入反应钙
运算放大器的pacitance和引入新的极点
闭环频率响应。
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图5.间接使用驱动容性负载
绝缘电阻
In
图5中,
隔离电阻R
ISO
和负载电容器
C
L
形成极通过添加更多的相位,以增加稳定性
缘到整个系统中。所期望的性能DE-
暂时搁置于R的值
ISO
。更大的第r
ISO
电阻器
值,更稳定的V
OUT
会。但直流精度
没有伟大的当R
ISO
变大。如果有一个负载
电阻
图5中,
输出将由被压分
R
ISO
和负载电阻。
该电路在
图6
是一种改进的1中
科幻gure
5
因为它提供了DC精度以及交流稳定性。在
此电路中,R
F
提供了DC精度通过馈
转发技术来连接V
IN
与R
L
. C
F
和R
ISO
服务
通过喂食高,以抵消相位裕度的损失
输出信号的频率分量恢复到扩增
费里的反相输入端,从而保持相位裕度在
整体的反馈环。增加电容驱动器是可能的
通过增加C的值
F
。反过来,这会减慢
脉冲响应。
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图4.取消输入电容的影响
这个极点出现在频率f
p
,其中,
任何杂散电容由于外部电路板布局,
从传感器或光电二极管CON-任何源电容
,连接到该求和节点也将被添加到输入
电容。若f
p
小于或接近单位增益
运算放大器的带宽( 5MHz时)的相位裕度
环被降低,并可能导致系统不稳定。
要避免此问题,确保了f
p
至少出现2
超出预期的-3dB频率角落八度
闭环频率响应。如果不是这样,一个反馈电容器
C
F
可以被放置在平行带有R
F
这样
在并联
F
和C
F
介绍一个零,这将取消
从磁极的影响。
5.0容性负载公差
该LMV710 , LMV711和LMV715可直接驱动200pF的
在单位增益而不会发生振荡。在单位增益跟随的是
最敏感的配置,以电容性负载。直接
容性负载减小放大器的相位余量。
放大器的输出阻抗和相结合的
容性负载引起的相位滞后。这将导致在任一
欠阻尼脉冲响应或振荡。驾驶
较重的容性负载,电路中
图5
都可以使用。
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图6.间接驱动容性A和负载
DC精度
6.0应用电路
峰值检波器
峰值检测器在许多应用中,如试验中使用的
设备,测量仪器,超声波报警器
系统等。
图7
示出了该示意图
峰值检波器采用LMV710和LMV711和LMV715 。这
峰值检波器主要由限幅器,一个并行的RC
网络,和一个电压跟随器。
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