用于电压反馈放大器的SPICE运算放大器宏模型的开发
:标准增益(dB),频率(Hz))
图8是增益、频率与负载电容的对比。它不是很准确,因为电路板上的寄生电容没有列在模型中。其误差小于5%。
图9. 频率响应与闭环增益对比
(图字:增益(dB),频率(Hz))
图9是具有不同增益的闭环增益频率响应。在增益=100时,带宽为3.94kHz,误差小于5%。在低增益条件下,由于零极点对的缘故带宽扩大。
图10. 大信号阶跃响应(4V)
(图字:大信号(V),时间(μs))
图10是大信号阶跃响应。仿真的压摆率为0.198V/μs,误差为1%。
图11. 输入噪声电压密度与频率的对比
图11是输入噪声电压与频率的对比。在1kHz条件下,仿真输入噪声电压为64.9 ,非常接近数据表中65 的值。仿真曲线没有达到近10kHz的峰值。
结论
电压反馈放大器全面的SPICE宏模型包括诸如传输响应(transfer response)、准确的AC响应,DC偏移和电压噪声的影响。它很容易增加更多的功能,如共模抑制比(CMRR)、电源抑制比(PSRR)、输入电流噪声等等。此外,它还可以方便地改变模型的参数,以适应其他的电压反馈放大器。几款Intersil的电压反馈放大器采用了相同的模式拓扑结构。
ISL28133宏模型网表
* ISL28133宏模型
* B版本,2009年7月
* 该模型可仿真AC特性、电压噪声、瞬态响应
* 连接: +输入
* | -输入
* | | +电源电压
* | | | -电源电压
* | | | | 输出
* | | | | |
.subckt ISL28133 3 2 7 4 6
*Input Stage
C_Cin1 8 0 1.12p
C_Cin2 2 0 1.12p
C_Cd 8 2 1.6p
R_R1 9 10 10
R_R2 10 11 10
R_R3 4 12 100
R_R4 4 13 100
M_M1 12 8 9 9 pmosisil
+ L=50u
+ W=50u
M_M2 13 2 11 11 pmosisil
+ L=50u
+ W=50u
I_I1 4 7 DC 92uA
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