0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

放大器相位裕度與電路穩(wěn)定性判斷方法是什么

汽車電子技術(shù) ? 來源:放大器參數(shù)解析與LTspice仿 ? 作者:鄭薈民 ? 2023-02-22 13:59 ? 次閱讀

相位裕度與增益裕度都是用于評估放大器的穩(wěn)定性的參數(shù)。其中,相位裕度使用更為普遍。本篇將介紹使用相位裕度分析放大器穩(wěn)定性的方法。

1 相位裕度與增益裕度定義

如圖2.109b),相位裕度(Phase marginm)定義為在放大器開環(huán)增益與頻率曲線中,180°的相移與開環(huán)增益下降為1(單位增益)處的相移之差的絕對值,如式2-68

圖片

如圖2.109a),增益裕度(Am)定義為放大器開環(huán)增益與頻率曲線中,180°的相移處的增益與放大器開環(huán)增益下降為1處的增益之差的絕對值。

圖片

圖2.109 相位裕度與增益裕度

通常相位裕度、增益裕度越大,放大器越穩(wěn)定。但是放大器穩(wěn)定不是電路的唯一要求,尤其在高速放大電路中還需要考慮系統(tǒng)響應速度進行折中評估,如表2.9。

圖片

表2.9 相位裕度與增益裕度及階躍響應

2相位裕度與放大器電路穩(wěn)定性分析

從電路方面進行分析,輸出信號通過反饋網(wǎng)絡β回到反相輸入端。如果輸出信號由于外部配置電路,產(chǎn)生相位延遲180°時,與原來的輸入信號同相位、進行電壓疊加增大差分輸入信號引發(fā)振蕩。

如下通過兩個示例電路,使用相位裕度分析放大電路是否穩(wěn)定。

示例一如圖2.112,同相放大電路的開環(huán)增益為120dB,閉環(huán)增益1/β為常數(shù)100倍(40dB)。開環(huán)增益、閉環(huán)增益與頻率曲線如圖2.113(a),關(guān)系滿足式2-70。

圖片

整理環(huán)路增益函數(shù)為式2-71。

圖片

圖片

圖2.112示例一同相放大電路

環(huán)路增益Avoβ的幅度與頻率曲線如圖2.113(b),以dB為單位的開環(huán)增益與閉環(huán)增益之差。放大器主極點fp前后20倍頻范圍產(chǎn)生90°的相移,如圖2.113c)。而在環(huán)路增益Avoβ為0的頻率點fc處相移為90°,相位裕度為90°電路是穩(wěn)定。

圖片

圖2.113示例一電路環(huán)路增益的相位分析

示例二如圖2.114,在示例一電路基礎(chǔ)上增加電容C1(10nf)與R1并聯(lián),電容C1與電阻R1在1/β曲線產(chǎn)生的零點的頻率為:

圖片

圖片

圖2.114示例二同相放大電路

如圖2.115(a),開環(huán)增益保持不變,在低頻率范圍內(nèi)C1為斷路,閉環(huán)增益的幅值是40dB。當頻率高于16.076KHz時,電阻R1,電容C1并聯(lián)的阻抗降低,閉環(huán)增益以+20dB/十倍頻變化,在fc處開環(huán)增益與閉環(huán)增益相交。開環(huán)增益的相頻特性曲線,在極點十倍頻率以后相移為90°,如圖2.115(b)。電路閉環(huán)增益的相頻特性曲線,在零點前后20倍頻率范圍,相位以+45°/十倍頻變化,在fc頻率處相移接近90°,如圖2.115(c)。開環(huán)增益相頻曲線與閉環(huán)增益相頻曲線之差為環(huán)路增益的相頻曲線,如圖2.109(d)。在fc處其相移接近180°,相位裕度不足,電路不穩(wěn)定。

圖片

圖2.115示例二電路環(huán)路增益的相位分析

3相位裕度與放大器電路穩(wěn)定性仿真

分析圖2.116a)放大器電路穩(wěn)定性,需要通過 AVO、1/β波特圖,得到AVoβ的相位裕度進行判斷。其中開環(huán)增益的分析需要斷開輸出反饋回路,并在反饋的斷開處接入一個激勵信號VIN,如圖2.116b)。放大器輸出節(jié)點電壓為VOUT,放大器反相電壓輸入端為VFB。其中開環(huán)增益Avo如式2-72,與反饋系數(shù)β如式2-73。

圖片

將式2-72、式2-73代入式2-71,得到環(huán)路增益曲線為式2-74。

圖片

圖片

圖2.116AVo、1/β、AVoβ波特圖仿真分析電路

但是在仿真中斷開放大器的反饋網(wǎng)絡,將造成放大器的工作異常??尚械姆抡骐娐啡鐖D2.117,使用電感L1(10MH)連接到放大器輸出OUT節(jié)點與IN節(jié)點,激勵信號通過電容C1(10MF)連接在IN節(jié)點。由此,在直流路徑中,L1視為短路,為放大器提供反饋回路,C1視為斷路;在交流路徑中,L1視為斷路,C1視為短路引入激勵信號實現(xiàn)測試。

圖片

圖2.117示例一AVo、1/β、AVoβ波特圖仿真測試電路

示例一電路波特圖AC分析結(jié)果如圖2.118,開環(huán)增益AVOV(out)/V(fb))幅頻曲線在直流、低頻率范圍為134.6dB,低頻極點位于34.11Hz,超過低頻極點開環(huán)增益以-20dB/十倍頻率變化。開環(huán)增益AVOV(out)/V(fb))相頻曲線的初始相位是180°,頻率超過低頻極點十倍頻以后,其相位變?yōu)?span id="zzcqlky"    class="hljs-selector-tag">90°。閉環(huán)網(wǎng)絡為純阻性網(wǎng)絡,閉環(huán)增益曲線1/β(V(in)/V(fb))保持為40dB,相位是0°。開環(huán)增益AVO曲線與閉環(huán)增益曲線1/β相較于1.767MHz。

圖片

圖2.118 示例一AVo、1/β、AVoβ波特圖AC分析結(jié)果

環(huán)路增益AVOβ相頻特性曲線中初始相位是180°,在1.767MHz處的相位是83.11°,產(chǎn)生的相移為96.89°,相位裕度為83.11°,電路保持穩(wěn)定。

對示例一進行瞬態(tài)分析,電路如圖2.119。使用交流激勵源Vin是峰峰值為2mV,頻率為50KHz的方波信號,通過交流耦合進入放大器同相輸入端。

圖片

圖2.119 示例一瞬態(tài)分析電路

示例一電路瞬態(tài)分析結(jié)果如圖2.120,電路輸出穩(wěn)定,信號峰峰值為200mV,頻率為50KHz的方波信號。

圖片

圖2.120 示例一電路瞬態(tài)分析結(jié)果

如圖2.121,使用ADA4807-1實現(xiàn)示例二電路。使用電感L1連接到放大器的輸出OUT節(jié)點與IN節(jié)點,激勵信號通過電容C1連接到IN節(jié)點。由此,在直流路徑中,L1視為短路為放大器提供反饋路徑,C1、C2斷路。在交流路徑中,L1斷路,C1短路引入激勵信號,C2短路,改變電路的增益與相位。

圖片

圖2.121 示例二AVo、1/β、AVoβ波特圖仿真測試電路

示例二電路波特圖AC分析結(jié)果,如圖2.122。開環(huán)增益的波特圖與圖2.118示例一情況相同。閉環(huán)增益1/β(V(in)/V(fb))的幅頻曲線,在低頻率范圍內(nèi)保持為40dB,頻率上升到零點頻率16.37KHz時增益為42.9dB,高于零點頻率后幅頻特性以+20dB/十倍頻變化,并與開環(huán)增益幅頻曲線相交于60.8dB處 (170.1KHz)。閉環(huán)增益曲線1/β(V(in)/V(fb))的相頻特性曲線,初始相位為 0°,超過零點后以相位+45°/十倍頻變化,頻率為170.1KHz的相位接近90°。

圖片

圖2.122 示例二A Vo 、1/β、AVoβ波特圖AC分析結(jié)果

環(huán)路增益AVOβ相頻特性曲線初始為180°,低頻極點(34.11Hz)處相位是134.8°,16.37KHz處的相位是45.1°。AVOβ為0(170.1KHz)處的相位是4.44°,相比初始相位移動175.46°,相位裕度為4.44°,放大器工作不穩(wěn)定。

對示例二電路進行瞬態(tài)分析,如圖2.123。增加交流激勵源Vin是峰峰值為2mV,頻率為50KHz的方波信號,通過交流耦合進入放大器。

圖片

圖2.123 示例二瞬態(tài)分析電路

示例二電路瞬態(tài)分析結(jié)果,如圖2.124。電路輸入波信號是,輸出存在嚴重振蕩。

圖片

圖2.124 示例二瞬態(tài)分析結(jié)果

**綜上,判斷電路穩(wěn)定的方式,是在AVOβ在0dB時,電路的相位裕度對應表2-9是否留有合理的余量。并且由式2-71可見,**AVOβ曲線的極點**會受到AVO曲線中極點,與1/β曲線中零點影響。**

圖片

圖片

表2.9 相位裕度與增益裕度及階躍響應

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 放大器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    143

    文章

    13528

    瀏覽量

    212908
  • 參數(shù)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    11

    文章

    1754

    瀏覽量

    32043
  • 相位裕度
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    5

    瀏覽量

    2656
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    使用相位分析放大器穩(wěn)定性解決方案

    相位與增益都是用于評估放大器穩(wěn)定性的參數(shù)。
    的頭像 發(fā)表于 12-28 11:26 ?6142次閱讀
    使用<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>裕</b><b class='flag-5'>度</b>分析<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>穩(wěn)定性</b>解決方案

    運放的穩(wěn)定性相位的關(guān)系?

    ,增益表示單位增益頻率點與-180相依頻率點之間的增益之差的絕對值,相位增益表示為18
    發(fā)表于 04-01 22:46

    運放穩(wěn)定性判斷原理的補償原理?

    處于震蕩狀態(tài),增益相位增益,這兩個參數(shù)的意義是什么,通俗地介紹這兩個參數(shù)的意義,是如何根據(jù)這兩個參數(shù)
    發(fā)表于 05-06 22:09

    環(huán)路增益的穩(wěn)定性

    )時,放大器穩(wěn)定。包圍或者通過該點,幅頻增益為-1,相頻增益為0,系統(tǒng)輸入和輸出原本相差180,然后系統(tǒng)在增益-1,輸出信號和輸入信號疊加系統(tǒng)振蕩。 利用這一依據(jù),可以得到很多情況下更簡單的
    發(fā)表于 06-18 15:00

    使用TINA進行穩(wěn)定性分析時用幾種不同方式出現(xiàn)了較大的相位差異,為什么?

    我最近在看你們的精密實驗室一章節(jié),并使用TINA仿真軟件進行穩(wěn)定性分析,但是相位量出入很大,感覺軟件不是很好用,不知道是我水平原因還是怎么回事,問題是這樣子的,首先我對一個同相比例放大
    發(fā)表于 08-21 06:03

    利用Pspice分析放大器環(huán)路的穩(wěn)定性

    所產(chǎn)生的相移,即可推算出電路穩(wěn)定情況。以下例子介紹的方法可利用仿真軟件,運算放大器宏模型以及Pspice提供的理想元器件來實現(xiàn)。 圖2:跨阻抗放大
    發(fā)表于 07-19 15:59

    放大器相位和補償電容問題

    是非常重要的一個指標,主要用來衡量負反饋系統(tǒng)的穩(wěn)定性,并能用來預測閉環(huán)系統(tǒng)階躍響應的過沖。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),相位至少要45 ,最好是60 2:放大器
    發(fā)表于 10-10 16:04

    電容性負載和相位

    為何在輸出端連接一個電容時,我的運算放大器會振蕩?驅(qū)動一個集成運算放大器的電容性負載可能是棘手的。如果負載電容太高,這會造成不穩(wěn)定,使運算放大器輸出振蕩。足夠的
    發(fā)表于 10-25 08:59

    【案例分享】高穩(wěn)定性運算放大器電路設(shè)計方案

    的貼片式的陶瓷電容。在電路布局中必須是引線長度盡量短,此時的反饋網(wǎng)絡元件的位置也要靠近反向輸入管腳,以便使雜散電容最小,確保運算放大器電路的高穩(wěn)定性。三、
    發(fā)表于 07-18 04:30

    【設(shè)計技巧】設(shè)計高穩(wěn)定性運算放大器電路秘籍

    的貼片式的陶瓷電容。在電路布局中必須是引線長度盡量短,此時的反饋網(wǎng)絡元件的位置也要靠近反向輸入管腳,以便使雜散電容最小,確保運算放大器電路的高穩(wěn)定性。三、
    發(fā)表于 07-18 08:00

    使用相位分析放大器穩(wěn)定性方法

    放大器電路穩(wěn)定性仿真分析圖 2.116(a)放大器電路穩(wěn)
    發(fā)表于 12-23 09:32

    跨阻放大器與光電傳感電路穩(wěn)定性判斷方法

    等效電容,所以在電路穩(wěn)定性分析時,還需要結(jié)合放大器輸入阻抗特征以及配置電路參數(shù)進行分析,進而將本篇內(nèi)容安排在《放大器
    發(fā)表于 01-06 09:16

    全差分放大器穩(wěn)定性相位量的介紹

    15.3 全差分放大器 — FDA的穩(wěn)定性相位
    的頭像 發(fā)表于 08-02 00:11 ?8804次閱讀
    全差分<b class='flag-5'>放大器</b>的<b class='flag-5'>穩(wěn)定性</b>和<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>裕</b>量的介紹

    相位是什么?相位多少合適?

    相位是什么?相位多少合適? 相位
    的頭像 發(fā)表于 10-31 10:33 ?6022次閱讀

    影響放大器穩(wěn)定性的因素

    在電子電路設(shè)計中,放大器作為信號放大的關(guān)鍵元件,其穩(wěn)定性對于整個電路的性能至關(guān)重要。穩(wěn)定性良好的
    的頭像 發(fā)表于 05-28 14:43 ?1404次閱讀