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        精密放大器準確的Spice模型建立

        作者: 時間:2012-10-29 來源:網絡 收藏
        px; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" align=left>  通過模擬正確的輸出電阻,降低了負載的DC開環增益。二極管D6和D7以及DC電源V5和V6用于仿真輸出短路保護功能。在故障情況下,輸出電壓會箝位到前面的頻率整形級。調整V5和V6的值設定輸出短路保護的限制值。

          計算參數

          在計算模型的參數時,需要運放數據表的各種規格,以及IC設計信息(表1)。將下列方程置于一個Excel表中,就能夠修改關鍵規格,快速地看到運放性能的效果。從數據表可以將EOS和IOS直接輸入模型。如果模型需要,一般可以從數據表中得到輸入差分電容的規格。通過輸入差分對尾電流IEE與轉換速率的關聯,就可以確定C2和C3的值。這個步驟建立了單極RC網絡的最大頻率,并設定了單位增益帶寬。數據表中很少提供IEE值,因此必須從IC設計者那里獲得該值。對于參考文獻2中的放大器,方程計算結果55.55 pF:

          

        精密放大器準確的Spice模型建立

          下面,用主極點頻率方程確定R7和R8的值。這個方程設定了RC網絡的斷點。查看放大器數據表的開環增益圖就可以獲得主極點頻率fP1(圖3)。參考文獻2中放大器獲得的值是573 MΩ:

          

        精密放大器準確的Spice模型建立

          使用數據表中的AVOL 以及電阻值R7/8,以確定壓控電流源的跨導:

          

        精密放大器準確的Spice模型建立

          對于參考文獻2中的放大器,跨導部分算得的結果是0.0046。模型使用第一增益級,將輸入級與第一增益級的聯合增益設為1。現在,可以計算得到G3和G4輸入的電壓產生出200×10-6的尾電流,它流經R7和R8。

          

        精密放大器準確的Spice模型建立

          在轉換速率限制期間,200×10-6的電流阱通過電阻R3或R4作電流箝位。在正輸入電壓時,R4承載電流。負輸入電壓則意味著電流會通過R3。這個電流流過4.45kΩ的電阻,產生一個0.89V的壓降。

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