要求更高的稳定性时,需要牺牲GB积
发布时间:2013/6/14 20:24:28 访问次数:522
按照反馈率R=1时仍然能稳G6J-2P-Y DC12定工作的要求设计的OP放大器,在使用时构成放大倍数为100倍(p=0.01)那样的高增益的放大器的场合,系统变得比要求的还要稳定。在这样的场合,从稳定性的角度来看是没有什么问题了,但是却牺牲了本来能够得到的GB积。
因此,特意给出图14. 12中①那样的频率特性,只在反馈率低的情况下具有稳定性。这样设计的OP放大器也已经商品化(OP-37等)。
消除基于零点的极点的例子
作为相位补偿操作,为了消除在增益为1以上的频率处发生的2次极点,如图14. 20所示,也可能导入零点(高通特性)。
图14.20消除基于零点的极点
但是,这样的极点与零点的邻接配置( doublet)住往会使设置的特性劣化,在一些应用中产生问题。所以,基本上还是采用由主极点来支配增益为l以上的频率特性。
按照反馈率R=1时仍然能稳G6J-2P-Y DC12定工作的要求设计的OP放大器,在使用时构成放大倍数为100倍(p=0.01)那样的高增益的放大器的场合,系统变得比要求的还要稳定。在这样的场合,从稳定性的角度来看是没有什么问题了,但是却牺牲了本来能够得到的GB积。
因此,特意给出图14. 12中①那样的频率特性,只在反馈率低的情况下具有稳定性。这样设计的OP放大器也已经商品化(OP-37等)。
消除基于零点的极点的例子
作为相位补偿操作,为了消除在增益为1以上的频率处发生的2次极点,如图14. 20所示,也可能导入零点(高通特性)。
图14.20消除基于零点的极点
但是,这样的极点与零点的邻接配置( doublet)住往会使设置的特性劣化,在一些应用中产生问题。所以,基本上还是采用由主极点来支配增益为l以上的频率特性。
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