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運(yùn)算放大器基本穩(wěn)定性概述

發(fā)布時(shí)間:2025-4-8 17:42    發(fā)布者:eechina
關(guān)鍵詞: 運(yùn)算放大器
作者:德州儀器

運(yùn)算放大器電路中常見的問題之一是穩(wěn)定性。本文將解答有關(guān)穩(wěn)定性的三個(gè)重要問題:
•        您需要多大的相位裕度才能實(shí)現(xiàn)可靠的設(shè)計(jì)?
•        如何補(bǔ)償不穩(wěn)定的電路?
•        對(duì)于穩(wěn)定性問題,有哪些直接替代式解決方案?

您需要多大的相位裕度?

運(yùn)算放大器環(huán)路穩(wěn)定性是通過相位裕度測(cè)量的,相位裕度是當(dāng)輸出閉環(huán)增益低于單位增益時(shí)輸出信號(hào)相移相對(duì)于 360 度的差值。每個(gè)運(yùn)算放大器(例如主極點(diǎn))都固有一定的偏移,而額外的偏移則取決于應(yīng)用和放大器周圍的元件。

不同的經(jīng)驗(yàn)法則建議使用 30、45 甚至 60 度的相位裕度,那么,您實(shí)際需要多大的相位裕度才能確保可靠的性能呢?對(duì)于傳統(tǒng)的米勒補(bǔ)償運(yùn)算放大器,可以對(duì)典型的工藝差異進(jìn)行仿真并觀察由此對(duì)相位裕度的影響。

圖 1 近似計(jì)算了具有 1MHz 單位增益帶寬且 Zo=300Ω 的運(yùn)算放大器的開環(huán)增益 (Aol) 和輸出阻抗 (Zo)。米勒電容 (C26) 的值因工藝差異而變化的范圍約為 ±30%,在整個(gè)溫度范圍內(nèi)有額外 ±30%(近似值)的變化。這種變化造成的總誤差為 ±30%×±30%,相當(dāng)于 ±30%+±9% 或 ±39% 的變化。由于米勒電容的容值會(huì)改變運(yùn)算放大器 Aol 中主極點(diǎn)的位置,這種變化會(huì)顯著影響單位增益帶寬和相位裕度,因此這些規(guī)格始終作為典型值給出,即使對(duì)于精密放大器和高速放大器也是如此。


圖 1 開環(huán)增益和輸出阻抗 PSpice® for TI 電路

圖 1 中的放大器由負(fù)載電阻和電容進(jìn)行設(shè)置,以便反饋環(huán)路具有 45 度的相位裕度。通過對(duì)影響環(huán)路穩(wěn)定性的主要因素(米勒電容器、開環(huán)輸出阻抗和放大器周圍的無源器件)進(jìn)行 Monte Carlo 分析,可以估算工藝差異和溫度變化對(duì)電路相位裕度的影響程度。

圖 2 所示為產(chǎn)生的相位裕度。本分析對(duì)米勒電容器施加了 ±40% 的變化,對(duì) Zo 施加了 ±15% 的變化,對(duì)負(fù)載電容器施加了 ±10% 的變化,對(duì)負(fù)載電阻器施加了 ±5% 的變化。這些是米勒電容器和 Zo 的預(yù)期內(nèi)部容差,以及許多通用應(yīng)用的典型元件精度。


圖 2 針對(duì)估計(jì)的工藝差異和溫度變化進(jìn)行 5,000 次蒙特卡洛分析

在該變化范圍內(nèi),反饋環(huán)路的相位裕度最小為 19 度,與 45 度相差 26 度。在工藝差異和溫度范圍內(nèi),如果電路具有大約 27 度的相位裕度,則電路將保持穩(wěn)定,盡管 45 度可提供良好的瞬態(tài)性能和穩(wěn)定時(shí)間。相位裕度越接近 0 度,輸出將越偏離最終值,穩(wěn)定到最終輸出值所需的時(shí)間就越長。45 度的相位裕度可提供足夠的設(shè)計(jì)容差,從而允許相位裕度發(fā)生變化,而不會(huì)影響穩(wěn)定時(shí)間或出現(xiàn)大量過沖。

雖然這些仿真有助于了解米勒電容器變化對(duì)性能的影響,但最終由電路設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的性能。仿真的精確度僅與所包含的非理想屬性一樣,假設(shè)有許多理想屬性,以便降低計(jì)算的密集度。


補(bǔ)償方案

在某些情況下,由于電壓軌調(diào)節(jié)、模數(shù)轉(zhuǎn)換器的濾波電容或其他電路需求,無法減小運(yùn)算放大器輸出端的電容器。在這種情況下,如何實(shí)現(xiàn)適當(dāng)?shù)南辔辉6龋坑卸喾N補(bǔ)償方案可以提高相位裕度,本文將重點(diǎn)介紹兩種方案,如圖 3 和圖 4 所示:隔離電阻器 (Riso) 和 Riso 雙反饋。在設(shè)計(jì)這些電路時(shí),可能比較難確定您需要多大的 Riso 值來穩(wěn)定反饋環(huán)路。


圖 3 Riso 補(bǔ)償方案


圖 4 Riso 雙反饋方案

Riso 是隔離由負(fù)載電容引入的相位滯后的簡單方法。這涉及在反饋環(huán)路和負(fù)載電容器之間放置一個(gè)電阻器。但有一個(gè)缺點(diǎn),即當(dāng)輸出有負(fù)載電流時(shí),直流精度會(huì)降低。直流誤差的大小等于隔離電阻器的值乘以輸出電流。

Riso 雙反饋補(bǔ)償方案克服了這種直流誤差。該電路啟用了通過反饋電容器的高頻路徑來穩(wěn)定反饋環(huán)路,并啟用了直流路徑,允許運(yùn)算放大器補(bǔ)償隔離電阻器上的 I×R 壓降。您可以通過數(shù)學(xué)方法或仿真方法來求出這些值,方法是嘗試不同的 Riso 值并查看哪個(gè)值可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行。

我們嘗試一種使用數(shù)學(xué)分析和仿真結(jié)果的方法。

對(duì)放大器環(huán)路穩(wěn)定性進(jìn)行精確建模涉及的兩個(gè)主要因素是開環(huán)增益和開環(huán)輸出阻抗。德州儀器的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)算放大器宏模型 Green-Williams-Lis (GWL) 為 2016 年之后發(fā)布的所有運(yùn)算放大器準(zhǔn)確表征了這些參數(shù)。許多更受歡迎的運(yùn)算放大器(例如LM2904及其更新版本LM2904B)也具有為其創(chuàng)建的 GWL 宏模型。SPICE 宏模型的庫文件包含一個(gè)頭文件,此文件詳細(xì)說明了在 SPICE 模型中準(zhǔn)確反映的參數(shù)。如果對(duì)開環(huán)增益和開環(huán)輸出阻抗建模,則模型的穩(wěn)定性很可能會(huì)反映器件的性能。

確保SPICE模型的精度使您能夠分析電路的環(huán)路穩(wěn)定性,并以數(shù)學(xué)方式計(jì)算Riso的理想值。確保45度相位裕度的Riso值應(yīng)在反饋環(huán)路中的反饋因子(1/β)和放大器開環(huán)增益交點(diǎn)處產(chǎn)生零點(diǎn)。如需進(jìn)一步確保這點(diǎn),在開環(huán)增益為20dB的位置設(shè)置零點(diǎn),您可以看到反饋環(huán)路中由零點(diǎn)引入的最大正相移。

表 1 用于計(jì)算Riso雙反饋的隔離電阻值和反饋分量的公式
補(bǔ)償
公式
高容值容性負(fù)載
RISO(最小值)
Riso = 1 / (2 π fAOL Loaded = 0dB CLOAD)
RISO
Riso=1 / (2 π fAOL Loaded = 20dB CLOAD)
RISO + 雙反饋
RF ≥RISO  100
(5 ×Riso×CL) / RF≤ CF ≤ (10 ×Riso×CL) /RF

PSpice for TI 的強(qiáng)大功能之一是您可以設(shè)置、存檔和共享仿真及公式以供后續(xù)原理圖使用。由于 Riso 和 Riso 雙反饋的評(píng)估是公式化的且易于重復(fù),因此您可以利用這些模板工程,而無需記住在四種常見運(yùn)算放大器電路上計(jì)算 Riso 或 Riso 雙反饋電路的 Rf/Cf 的公式。只需下載 PSpice for TI 工程,放入您要分析的運(yùn)算放大器,輸入用于完成需要穩(wěn)定的特定電路的參數(shù),然后運(yùn)行仿真以找到您所需的適當(dāng) Riso 值。這些工程還可以補(bǔ)償因反相端子上的電容而不穩(wěn)定或具有極大反饋電阻的電路。

電路類型PSpice for TI 工程
緩沖放大器https://www.ti.com/lit/zip/  sbomcj2
反相放大器https://www.ti.com/lit/zip/  sbomcj0
同相放大器https://www.ti.com/lit/zip/  sbomci9
差分放大器https://www.ti.com/lit/zip/  sbomcj1


直接替代式解決方案

還有一種解決方案適用于不需要額外的補(bǔ)償電路,或者添加補(bǔ)償電路不可行的情況。德州儀器的OPA994 器件系列具有一個(gè)在整個(gè)容性負(fù)載范圍內(nèi)都保持穩(wěn)定的特殊補(bǔ)償結(jié)構(gòu),這是可以實(shí)現(xiàn)的,因?yàn)楫?dāng)輸出看到不同的容性負(fù)載時(shí),器件的帶寬會(huì)發(fā)生變化。保持帶寬始終低于輸出阻抗和容性負(fù)載引入的極點(diǎn),將保持放大器的穩(wěn)定性,無論您在輸出端放置了什么電容器。圖 5 展示了在不使用外部補(bǔ)償電阻器的情況下,不同負(fù)載電容值對(duì)應(yīng)的相位裕度,該圖取自 OPA994 數(shù)據(jù)表。


圖 5 各種容性負(fù)載對(duì)應(yīng)的相位裕度(單位增益下)

每一種設(shè)計(jì)決策都附帶一定的成本和優(yōu)勢(shì),OPA994 器件系列也不例外。設(shè)計(jì)越復(fù)雜,器件就越大,可能比較為簡單的器件更昂貴。此外,這意味著該器件無法集成到德州儀器的超小型封裝中,例如 0.64mm2 Extra-Small Outline No-Lead (X2SON) 封裝。此設(shè)計(jì)目前僅在雙極放大器中可用,因此如果您需要互補(bǔ)金屬氧化物半導(dǎo)體 (CMOS) 的低輸入偏置電流,那么該器件可能具有過高的輸入偏置電流。

與 CMOS 器件相比,雙極放大器具有許多相關(guān)的優(yōu)勢(shì),包括更低的噪聲和更大的帶寬以及更低的靜態(tài)電流。可以根據(jù)具體電路對(duì)雙極與 CMOS 進(jìn)行全面權(quán)衡。總體而言,OPA994 在許多情況下可用作“即插即用”解決方案,從而實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定性。


結(jié)語

在初始設(shè)計(jì)階段,主要的問題是多大的相位裕度足以在工藝差異和溫度范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)可靠的性能。如果初始實(shí)現(xiàn)的相位裕度不夠,則可以使用多種補(bǔ)償方案將相位裕度增加到可接受的水平。這些解決方案通過 PSpice for TI 中預(yù)配置且易于使用的工程提供。最后,如果已投入生產(chǎn)的工程確實(shí)存在穩(wěn)定性問題,請(qǐng)使用建議的直接替代式解決方案。


本文來源于德州儀器《模擬設(shè)計(jì)期刊》。《模擬設(shè)計(jì)期刊》由德州儀器工程師和專家精心撰寫并匯編,覆蓋從基礎(chǔ)知識(shí)到先進(jìn)技術(shù)、從數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器到傳感器應(yīng)用的廣泛主題,為模擬設(shè)計(jì)新手和資深用戶提供實(shí)用信息和解決方案。

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