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为什么电流反馈型运放反馈回路为纯容性时电路易自激?

时间:10-02 整理:3721RD 点击:

为什么电流反馈型运放反馈回路为纯容性时电路易自激?这里与电容频率越高阻抗越小有什么关系?求指教。。。非常感谢O(∩_∩)O~

1. 你用的运放是哪一颗?最好能提供芯片型号。

2. 电流反馈型运放,反相端需要从反馈通路抽/灌一部分电流,这部分电流在内部再乘以一个跨阻,才能在输出端产生一个输出电压。纯容性反馈回路有两个地方比较危险,一是没有直流通路,电路的直流工作点不好确定;二是随着频率升高,电容负载的容抗越来越小,造成的结果是反馈电流都通过容性负载流到地了,运放抽/灌不到电流,这样运放的开环电压放大能力很差;另一方面,容抗的减小等同于输出端负载加重,不利于运放稳定。

THS3001。

非常感谢~

这几点我也考虑过一些,不过感觉还是有点不太懂是什么原因真正导致自激呢~

1. 我要是没理解错的话,你的电路应该是把同相放大里的两个电阻换成电容了。这种组态我之前没见过,具体的传输函数也没推过,不过直觉来看,闭环以后内部至少贡献一个极点,输出端应该还有一个。如果你用电容做反馈,那反相端会贡献一个,位置大约在-1/s(C1+C2)R,C1和C2是你电路里那两个电容,R是从反相端看进去的电阻。频率升高时这个极点内推,离GBW比较近的时候运放变成三极点系统,轻轻松松就能自激。

2. 手册里的典型应用没有用纯电容做反馈的,再者,23页已经很明确地强调反相端对地电容越小越好,所以不建议用纯电容反馈。

哦,谢谢~

要是我只把一只Cf并在Rf上呢,那样一样有很严重的振荡。。。

对了,还有一个问题~

就是一直搞不太懂怎么用传输函数计算这些东东,还有极点和零点也是只知道概念而不会用,能麻烦推荐点学习资料不~(看模电书也感觉没多大用。。。)

非常感谢!

不建议这么用,这种用法即使不震荡,带宽也会被压得很窄。建议你做实物电路前先用TINA仿真一下。

在电压反馈型运放中,常有工程师在反馈电阻的位置再并联一个小电容从而构成一阶滤波器来降低放大电路的噪声。那位看官会问了,能不能给电流反馈型运放也在反馈电阻上并联一个电容来降低噪声呢?答案是让人失望的,也就是常说的否定的。我们还是先从原理上说明原因。再给出一个测试结果。

从理论上说明这个问题,还得再看看环路增益。我们再哆嗦一遍:电流反馈型运放的环路增益为恒定值,恒定值啊。这被称作锁定环路增益。

那么Rf并联电容后的阻抗将变成Zf=Rf//Cf。众所周知,一个电阻与电容并联后将会产生这样的后果。随着频率的升高,Zf会随之下降。这将造成环路增益的变化。再深想一步,它会引起两个问题:

  1. 首先,Rf//Cf会引起反馈阻抗的变化从而影响增益。
  2. 再者,Rf//Cf随频率增加而减小,由第6节可以知道,如果反馈阻抗减小,会引起高频过冲。这好像与上一点作用相反。

那么反馈电路中很小分布电容到底有什么影响呢,大家可能会觉得这个分布电容太小了甚至不足1pF。不会有什么影响吧。但别忘了,电流反馈型运放的放大电路的带宽都是上百MHz,甚至几百MHz。一个1pF电容与一个1Komh电阻的并联电路的特征频率,在家可以计算看看,也只有160MHz哦。

备注:以上为转载。

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