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振荡偶尔的确会伴随着运算放大器
2014-12-5    点击次数:1553

  振荡是你在和运算放大器打交道时所能够遇到的最讨厌的问题。正如你可以利用任何一个增益?榇罱ㄒ桓稣竦雌饕谎惚匦氤腥先魏我桓鲈鲆婺?橐材芄晃ケ衬愕囊庠付孕姓竦雌鹄础T怂惴糯笃饕膊焕狻K业氖牵蠖嗍苯竦脑怂惴糯笃餍阅芰己茫阒恍枰扇∫韵碌乃母龌镜脑し来胧┘纯杀苊庹竦础J紫龋芤诿扛龅缭春驮怂惴糯笃鞲浇褂靡恍┑缭磁月返缛荨6杂诟咂翟怂惴糯笃鳎嘶竦米詈玫男Ч月返缛荼匦敕浅?拷T诟咂瞪杓浦校愠3P枰善缛莺皖愕缛葑魑月返缛荨E月返缛莸氖褂貌唤鼋龌诰榉ㄔ颍览涤诹己玫墓こ谭椒坝呕椒ā

   其次,避免不必要的容性负载;它们会导致运算放大器产生附加相移,从而使得运算放大器电路产生振荡。这种现象在你使用示波器的1×档探针或者利用同轴电缆(或其他屏蔽线)将运算放大器的输出传送给另外一个电路时变得尤其明显。这种连接方式会在输出端增加很大的电容。除非你能够证明运算放大器在驱动那些负载时仍然能够保持稳定,否则你最好再添加一些稳定电路。用方波或者脉冲冲击运算放大器来检查它是否振荡并不是十分麻烦。你应当通过运算放大器的正相和反相输出电压来检查运算放大器的响应,因为许多具有PNP跟随器输出的运算放大器在Vout为负,即输出为灌电流的时候会相对更不稳定。请参考前一页的“Pease法则”。

   我曾经看到过当运算放大器输出为阻性时,预测容性负载影响的长篇分析。但是在我看来这纯属浪费时间:运算放大器的输出阻抗常常不是纯阻性的。而且如果阻抗在音频范围内很低,那么它常常如电感一样在高频时会有所增长。相反,有些运算放大器(例如NSC LM6361)在低频时具有较高的输出阻抗,而在高频时有所降低—这正是容性输出的特点—因此当你在输出端并联更多的电容时,运算放大器仅仅会慢一些,而其相位不会有明显变化。但是如果一个运算放大器在驱动一个间接的低阻抗负载,而其阻抗又和电缆相同,则电缆端将在所有频率下恒为阻性,从而将不存在容性负载的问题(但是你必须仍然能够驱动那个75Ω的低阻抗负载)。



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