ZHCSI74H February 2007 – August 2016 LMV551 , LMV552 , LMV554
PRODUCTION DATA.
如“相位裕度與容性負載間的關系”圖所示,在 CL 大于 100pF 的情況下,相位裕度顯著減小。這是因為,運算放大器旨在為低電源電流提供盡可能最大的帶寬。如果要穩定放大器以獲得更高的容性負載,則需要急劇增加電源電流,或需要高容值內部補償電容,而這會減少運算放大器帶寬。因此,如果要使用 LMV55x 來驅動更高的容性負載,必須對其進行外部補償。
Figure 26. 運算放大器的增益與頻率間的關系 理想情況下,運算放大器的主極點應接近直流,從而使其增益相對于頻率以 20dB/十倍頻的速率衰減。如果此衰減率(又稱為接近率 (ROC))在運算放大器的單位增益帶寬之前保持不變,則說明此運算放大器是穩定的。但是,如果將大電容添加至運算放大器的輸出端,則它將結合運算放大器的輸出抗阻,從而在其單位增益頻率之前在其頻率響應中形成另一個極點(Figure 26)。這樣一來,ROC 會提高至 40dB/十倍頻,并引起不穩定。
在這種情況下,可以使用一些技術來恢復電路的穩定性。所有這些方案背后的理念都是更改頻率響應,以便可將 ROC 恢復到 20dB/十倍頻,從而確保穩定性。