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LTC1757A-1/LTC1757A-2
应用S我FOR ATIO
内环路的外部极点频率可能进一步
减少相位裕度。相位裕度劣化,因
向外部和内部磁极的组合,难以
决定自复极点存在。增益峰值
可能发生,导致更高的带宽和更低的相位
缘比从开环波特图预测。低
该LTC1757A电源频率的交流SPICE模型
80
70
60
50
40
30
20
10
0
–10
–20
–30
–40
–50
–60
100
R
负载
= 2k
C
负载
= 33pF的
收益
1k
10k
100k
频率(Hz)
1M
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
–20
–40
–60
–80
–100
10M
电压增益(分贝)
1757A F04
图4.测得的开环增益和相位
80
60
电压增益(分贝)
V
PCA
闭环电压增益(dB )
C
负载
= 33pF的
R
负载
= 2k
200
150
40
20
100
50
收益
0
–20
–40
100
0
–50
1k
10k
100k
频率(Hz)
1M
–100
10M
1757A F06
图6. SPICE模型开环增益和相位
特点从RF到V
PCA
U
控制器包括更好地确定极点和零点
相互作用。用户可以使用外部增益和极点
确定的带宽和相位裕度。 DC ,瞬态
和RF信息不能从本提取
模型。该模型适用于外部增益评估
高达6倍。在1.25MHz的PCTL输入滤波器限制频带 -
宽度,因此,在RF输入用于在模型中。
相位(度)
W
U U
+
PCTL
控制
放大器
BW1
400kHz
射频功率放大器
V
PCA / B
G1
G2
I
FB
LTC1757A
H1
RF
H2
1757A F05
控制
RF输出
动力
射频检测器
定向
耦合器
14分贝到-20dB的损耗
图5.闭环框图
5
0
–5
–10
–15
-20外部增益= 3
C
负载
= 33pF的
R
负载
= 2k
–25
100
1k
10k
100k
频率(Hz)
带宽= 1.35MHz
相位(度)
1M
10M
1757A F07
图7. SPICE模型的闭环电压增益
11

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