运放的稳定性评估的基本原理

凡亿PCB 2023-10-16 07:30

今天来看下运放的稳定性吧,这个也是相当重要的,如果不知道如何分析,设计电路难免就会掉到坑里面

关于运放的稳定性,以前也零零散散知道一些内容,但是不系统,既然说到这个专题了,我也专门查了一些资料,现在做一个总结,构建自己的知识体系,同时分享给兄弟们


相关问题

我们先来看一些几个常见的问题或者是现象,这样有目的话会好些。

1、单位增益稳定运放是啥意思?还有放大1倍时运放不稳定的情况吗?



2、如果我的输入信号是直流,那么是不是就不用考虑稳定性的问题?

3、为什么运放驱动容性负载可能会有稳定性的问题?电容有什么特殊的吗?如果我的负载就是容性的,那该怎么办呢?

4、为什么运放手册中Layout指南要专门强调RF和RG要靠近芯片放置



5、为什么高速运放更容易有稳定性的问题?并且负相端我们可能看到要把GND挖掉,有GND屏蔽不是更好吗?同相端为什么没有要求挖掉?



6、运放那么多,难免见到以前没见过的,如何快速判断有没有可能有稳定性的问题?如果有,如何求证呢?


稳定性评估原理

前面提的问题很多,那再多加一个:为什么有这么多问题?

其实原因就在于,我们可能看了很多,记住了一些零碎的知识点,但是没系统的去看这里面的原理是啥,这样就会导致一个问题:一旦遇到我们没见过的电路,可能就不知道怎么办了,也不知道有没有问题,无法在设计之初就能识别出问题来。

其实说起来,评估稳定性的原理非常简单,万变不离其宗,这个“”就是下面这个图。



可能有人发现了,这不是模电的负反馈框图吗?没错,就是这个。这个系统不稳定的条件相信大家都有所了解,就不做解释了。 

如果再翻一翻模电的书(第6章节), 我们会知道,A*F就是环路的增益φA+φF就是环路的相移,如下图所示。



看到这个图相信大家应该就都很熟悉了哈:容易知道,图a是不稳定的,图b是稳定的,相位裕度是φm。

因为稳定性条件大家应该都知道了:在环路增益为1的时候,相移还没到180°,通常要求相位裕度大于45°。

那么我们如何求环路增益AF呢?其实也比较简单,我们断开环路的一点,假定有一个信号vi输进去,经过一圈之后,信号变成了vo,那么AF=vo/vi,这一点应该很容易理解吧。 



需要注意,求环路增益的时候,要让真正的输入信号Xi=0,因为这是求的环路本身的特性,跟输入信号没关系。

好了,我们不是来讲模电的。现在开始说放大器电路,我们评估运放电路稳定性很简单,就是往上面这个模型里面套就好了


如何将负反馈电路模型套到负反馈运放电路上面

套用方法:我们只需要将运放的负相端剪开,然后假定有一个信号vi输入到负相端,这个信号经过运放,经过反馈,最终会回到负相端,此时它已经变成了vo,我们求出vo与vi的比值就好了



剪开负相端之后,我们会发现,这个运放就变成开环放大了,可能有人会说,运放开环增益不是无穷大吗?Vo/Vi=AV*R1/R2,这不总等于无穷大?环路增益根本就不可能有等于1的时候?

这么认为是将运放当作理想运放看待了,要注意了,我们分析稳定性的时候,绝对不能再把运放当作理想运放看待了,而是要具体运放具体分析

下面先来看看最简单的电路——缓冲器电路实例


缓冲器电路的稳定性

如下图左边,是常见的缓冲器电路,有经验的兄弟可能会知道,只有单位增益稳定的运放,这个电路才能稳定,下面我们分析下为什么有的运放稳定,有的运放不稳定。



如上图右边,按照前面介绍的方法,我们将负相端剪开,那么环路增益就是vo/vi,可以看到,这个结果其实就是运放的开环增益AoL,所以这个电路稳不稳定,我们可以直接查看运放的开环增益曲线就OK了。

以OPA627和OPA637为例子。我们查看下这两个运放的开环增益曲线如下图。


可以看到,对于OPA627,在增益为1,也就是0db的时候,相位是-105°,离-180°还有75°,也就是说其相位裕度有75°,所以说它是稳定的 

而对于OPA637而言,在增益为1的时候,相位也正好是-180°,相位裕度为0,所以说它是不稳定的。

我们看对应规格书手册也会有下面描述。



规格书明确写出了:OPA627单位增益稳定,符合上面的曲线。同时也写出了OPA637在放大5倍及以上时稳定,言外之意就是它单位增益的时候不稳定,也符合我们的推论。

但是产生了新的问题,为什么说放大5倍后OPA637就稳定了呢?我们前面的分析方法可以推导出这个结论吗?

当然是可以的。用OPA637构造一个放大5倍的电路,推导如下图所示。



可以看到,环路增益跟前面的缓冲器电路不同,它不再等于运放开环增益AoL,而是等于开环增益AoL的1/5,也就是AoL除以放大倍数。

还是前面的原则,我们要找到环路增益=1/5*AoL=1处的相位是多少,是否满足相位裕度大于45°。那就简单了,要知道1/5*AoL=1的相位,其实也就是AoL=5的相位,我们还是可以直接去看AoL的曲线,只不过这时候看的就不是0dB时的相位,而是AoL=5,也就是AoL=20Log5=14dB时的相位

下图再把OPA637的AoL曲线亮出来。


 

可以看到,Gain=5=14dB时,相位是-125°,也就是说裕度是55°,离我们一般要求的45°差异并不大,55°裕量更足一些,怀疑可能是TI故意也多留了一点裕量,或者说是实际板子测出来的(因为实物可能会有一些寄生参数存在,实际裕度更低)。

同理,如果设计点电路增益更大,比如是10倍,我们按照上面的方法,会看到相位裕度大概是67°,也是稳定的,也就是说,随着增益增大,相位裕度是越来越大的,也就是说会更加的稳定。

反之,如果增益小于5倍,说明相位裕度会更小,也就是更不容易稳定。如此,我们也就解释了为什么手册说OPA637只有放大5倍及以上才是稳定的


小结

开篇提了很多问题,但是并没有全部回答,而是先从原理上面解释下运放稳定性分析到底是怎么回事,也给出了具体的分析方法,分析方法小结如下:

1、环路增益如何求解:将负相端剪开,假定负相端输入一个信号vi,信号沿环路跑一圈回到剪开的地方时信号变为vo,那么环路增益就是vo/vi。

2、稳定性判断条件:环路增益=1时,相位裕度≥45°


相信虽然没有正面回答那些问题,但是只要套用上面的方法,应该大抵也能分析个大概(比如容性负载为什么可能会有问题,自然是因为电容会在环路上面引入额外的相移,导致环路增益为1的时候,不满足45°相位裕量)。

以上内容纯属个人观点,如有问题,欢迎留言交流。

声明:

本文转载自硬件工程师炼成之路 公众号,如涉及作品内容、版权和其它问题,请于联系工作人员微(prrox66),我们将在第一时间和您对接删除处理!
投稿/招聘/广告/课程合作/资源置换 请加微信:13237418207

实际硬件设计中非常经典巧妙的20个电路合集,带分析,收藏起来慢慢看!


WiFi模块控制HDMI多路切换


扫码添加客服微信,备注“入群”拉您进凡亿教育官方专属技术微信群,与众位电子技术大神一起交流技术问题及心得~

分享💬 点赞👍 在看❤️ “三连”支持!


点击“阅读原文”查看更多干货文章

凡亿PCB 分享高速PCB设计、硬件设计、信号仿真、天线射频技术,提供技术交流、资料下载、综合提升电子应用开发能力!创立“凡亿教育”,致力做电子工程师的梦工厂,旨在赋能大学生、初中级电子工程师,倾力打造电子设计精品教育,逐步发展成系统
评论
  • By Toradex胡珊逢简介嵌入式领域的部分应用对安全、可靠、实时性有切实的需求,在诸多实现该需求的方案中,QNX 是经行业验证的选择。在 QNX SDP 8.0 上 BlackBerry 推出了 QNX Everywhere 项目,个人用户可以出于非商业目的免费使用 QNX 操作系统。得益于 Toradex 和 QNX 的良好合作伙伴关系,用户能够在 Apalis iMX8QM 和 Verdin iMX8MP 模块上轻松测试和评估 QNX 8 系统。下面将基于 Apalis iMX8QM 介
    hai.qin_651820742 2024-11-29 15:29 150浏览
  • 随着航空航天技术的迅猛发展,航空电子网络面临着诸多挑战,如多网络并行传输、高带宽需求以及保障数据传输的确定性等。为应对这些挑战,航空电子网络急需一个通用的网络架构,满足布线简单、供应商多、组网成本相对较低等要求。而以太网技术,特别是TSN(时间敏感网络)的出现,为航空电子网络带来了新的解决方案。本文将重点介绍TSN流识别技术在航空电子网络中的应用,以及如何通过适应航空电子网络的TSN流识别技术实现高效的航空电子网络传输。一、航空电子网络面临的挑战航空航天业专用协议包括AFDX、ARINC等,这些
    虹科工业智能互联 2024-11-29 14:18 100浏览
  • 最近几年,新能源汽车愈发受到消费者的青睐,其销量也是一路走高。据中汽协公布的数据显示,2024年10月,新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆,同比分别增长48%和49.6%。而结合各家新能源车企所公布的销量数据来看,比亚迪再度夺得了销冠宝座,其10月新能源汽车销量达到了502657辆,同比增长66.53%。众所周知,比亚迪是新能源汽车领域的重要参与者,其一举一动向来为外界所关注。日前,比亚迪汽车旗下品牌方程豹汽车推出了新车方程豹豹8,该款车型一上市就迅速吸引了消费者的目光,成为SUV
    刘旷 2024-12-02 09:32 59浏览
  • 学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&
    youyeye 2024-11-29 14:30 118浏览
  • 在现代科技浪潮中,精准定位技术已成为推动众多关键领域前进的核心力量。虹科PCAN-GPS FD 作为一款多功能可编程传感器模块,专为精确捕捉位置和方向而设计。该模块集成了先进的卫星接收器、磁场传感器、加速计和陀螺仪,能够通过 CAN/CAN FD 总线实时传输采样数据,并具备内部存储卡记录功能。本篇文章带你深入虹科PCAN-GPS FD的技术亮点、多场景应用实例,并展示其如何与PCAN-Explorer6软件结合,实现数据解析与可视化。虹科PCAN-GPS FD虹科PCAN-GPS FD的数据处
    虹科汽车智能互联 2024-11-29 14:35 149浏览
  • 戴上XR眼镜去“追龙”是种什么体验?2024年11月30日,由上海自然博物馆(上海科技馆分馆)与三湘印象联合出品、三湘印象旗下观印象艺术发展有限公司(下简称“观印象”)承制的《又见恐龙》XR嘉年华在上海自然博物馆重磅开幕。该体验项目将于12月1日正式对公众开放,持续至2025年3月30日。双向奔赴,恐龙IP撞上元宇宙不久前,上海市经济和信息化委员会等部门联合印发了《上海市超高清视听产业发展行动方案》,特别提到“支持博物馆、主题乐园等场所推动超高清视听技术应用,丰富线下文旅消费体验”。作为上海自然
    电子与消费 2024-11-30 22:03 70浏览
  • 国产光耦合器因其在电子系统中的重要作用而受到认可,可提供可靠的电气隔离并保护敏感电路免受高压干扰。然而,随着行业向5G和高频数据传输等高速应用迈进,对其性能和寿命的担忧已成为焦点。本文深入探讨了国产光耦合器在高频环境中面临的挑战,并探索了克服这些限制的创新方法。高频性能:一个持续关注的问题信号传输中的挑战国产光耦合器传统上利用LED和光电晶体管进行信号隔离。虽然这些组件对于标准应用有效,但在高频下面临挑战。随着工作频率的增加,信号延迟和数据保真度降低很常见,限制了它们在电信和高速计算等领域的有效
    腾恩科技-彭工 2024-11-29 16:11 106浏览
  • 国产光耦合器正以其创新性和多样性引领行业发展。凭借强大的研发能力,国内制造商推出了适应汽车、电信等领域独特需求的专业化光耦合器,为各行业的技术进步提供了重要支持。本文将重点探讨国产光耦合器的技术创新与产品多样性,以及它们在推动产业升级中的重要作用。国产光耦合器创新的作用满足现代需求的创新模式新设计正在满足不断变化的市场需求。例如,高速光耦合器满足了电信和数据处理系统中快速信号传输的需求。同时,栅极驱动光耦合器支持电动汽车(EV)和工业电机驱动器等大功率应用中的精确高效控制。先进材料和设计将碳化硅
    克里雅半导体科技 2024-11-29 16:18 157浏览
  • RDDI-DAP错误通常与调试接口相关,特别是在使用CMSIS-DAP协议进行嵌入式系统开发时。以下是一些可能的原因和解决方法: 1. 硬件连接问题:     检查调试器(如ST-Link)与目标板之间的连接是否牢固。     确保所有必要的引脚都已正确连接,没有松动或短路。 2. 电源问题:     确保目标板和调试器都有足够的电源供应。     检查电源电压是否符合目标板的规格要求。 3. 固件问题: &n
    丙丁先生 2024-12-01 17:37 57浏览
  • 光耦合器作为关键技术组件,在确保安全性、可靠性和效率方面发挥着不可或缺的作用。无论是混合动力和电动汽车(HEV),还是军事和航空航天系统,它们都以卓越的性能支持高要求的应用环境,成为现代复杂系统中的隐形功臣。在迈向更环保技术和先进系统的过程中,光耦合器的重要性愈加凸显。1.混合动力和电动汽车中的光耦合器电池管理:保护动力源在电动汽车中,电池管理系统(BMS)是最佳充电、放电和性能监控背后的大脑。光耦合器在这里充当守门人,将高压电池组与敏感的低压电路隔离开来。这不仅可以防止潜在的损坏,还可以提高乘
    腾恩科技-彭工 2024-11-29 16:12 117浏览
  • 学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&
    youyeye 2024-11-30 14:30 62浏览
  • 《高速PCB设计经验规则应用实践》+PCB绘制学习与验证读书首先看目录,我感兴趣的是这一节;作者在书中列举了一条经典规则,然后进行详细分析,通过公式推导图表列举说明了传统的这一规则是受到电容加工特点影响的,在使用了MLCC陶瓷电容后这一条规则已经不再实用了。图书还列举了高速PCB设计需要的专业工具和仿真软件,当然由于篇幅所限,只是介绍了一点点设计步骤;我最感兴趣的部分还是元件布局的经验规则,在这里列举如下:在这里,演示一下,我根据书本知识进行电机驱动的布局:这也算知行合一吧。对于布局书中有一句:
    wuyu2009 2024-11-30 20:30 86浏览
  • 光伏逆变器是一种高效的能量转换设备,它能够将光伏太阳能板(PV)产生的不稳定的直流电压转换成与市电频率同步的交流电。这种转换后的电能不仅可以回馈至商用输电网络,还能供独立电网系统使用。光伏逆变器在商业光伏储能电站和家庭独立储能系统等应用领域中得到了广泛的应用。光耦合器,以其高速信号传输、出色的共模抑制比以及单向信号传输和光电隔离的特性,在光伏逆变器中扮演着至关重要的角色。它确保了系统的安全隔离、干扰的有效隔离以及通信信号的精准传输。光耦合器的使用不仅提高了系统的稳定性和安全性,而且由于其低功耗的
    晶台光耦 2024-12-02 10:40 54浏览
  • 艾迈斯欧司朗全新“样片申请”小程序,逾160种LED、传感器、多芯片组合等产品样片一触即达。轻松3步完成申请,境内免费包邮到家!本期热荐性能显著提升的OSLON® Optimal,GF CSSRML.24ams OSRAM 基于最新芯片技术推出全新LED产品OSLON® Optimal系列,实现了显著的性能升级。该系列提供五种不同颜色的光源选项,包括Hyper Red(660 nm,PDN)、Red(640 nm)、Deep Blue(450 nm,PDN)、Far Red(730 nm)及Ho
    艾迈斯欧司朗 2024-11-29 16:55 155浏览
  • 在电子技术快速发展的今天,KLV15002光耦固态继电器以高性能和强可靠性完美解决行业需求。该光继电器旨在提供无与伦比的电气隔离和无缝切换,是现代系统的终极选择。无论是在电信、工业自动化还是测试环境中,KLV15002光耦合器固态继电器都完美融合了效率和耐用性,可满足当今苛刻的应用需求。为什么选择KLV15002光耦合器固态继电器?不妥协的电压隔离从本质上讲,KLV15002优先考虑安全性。输入到输出隔离达到3750Vrms(后缀为V的型号为5000Vrms),确保即使在高压情况下,敏感的低功耗
    克里雅半导体科技 2024-11-29 16:15 119浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦