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原创-电流反馈型CFB运放之【23】

avatar Wayne Xu 提问时间: 2023-10-10 14:52:22 / 未解决
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      上一小节分析了Re的测量确定方法 。这一小节来测试确定第二极的互阻抗Zt。测试所需的仪器为矢量网络分析仪。

 

输出的信号V1经10欧和10K相串联的电阻分压为原来的千分之一,50欧是为了阻抗匹配而选择的值。我们只要测得V2的输出电压,和流过负向输入端的电流Ie即可得到Zt的值如下:

这个两个值不能直接测量出来。但可以用矢网测量出V2/V1和V3/V1,然后用V2/V1除以V3/V1可得V2/V3,最后再乘以负向输入端的10欧,就可以得到THS3001的互阻抗。默认情况下,矢量网络分析仪是以对数格式显示纵轴的。因此Zt用对比数示为下式:

下图是THS3001的互阻抗幅频响应曲线以及相频响应典线。

从互阻抗测试结果来看,它与Spice模型吻合度还是相当高的。可以看出,它在低频约10KHz处有一个主极点。在200MHz附近还有一个极点。使得它随频率下降的速度降为-40dB/dec。这两个极点分析在相频曲线上得到了确认,如下图:

 

上面的两幅曲线中可以得出THS3001的直流增益为138.5dBΩ=8.5MΩ。根据主极点约为10KHz,可以求得互阻抗中的电容值约为1.25pF。这也说明了,互阻抗随着频率的提高而下降。也像VFB运放的开环增益似得,有一个主极点。深入理解这一点对理解电流反馈型运放有很重要的意义。

2个回答
  • avatar xyz549040622
    回答时间: 2023-10-10 15:09:24

    学习了,这种分析和计算过程很有用

  • avatar hua huang
    回答时间: 2023-10-10 15:41:16

    前面讲到在V-端要减小分布电容,但是用矢量网络分析仪测量V3/V1时使用同轴线缆等相当于在V-端增加了一个较大的分布电容,会影响频响。这种情况如何解决呢?

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