ZHCSN58B November 2021 – March 2022 TLV9361 , TLV9362 , TLV9364
PRODUCTION DATA
圖 8-1 顯示了驅動容性負載的單位增益緩沖器。公式 1 顯示了圖 8-1 中電路的傳遞函數。圖 8-1 未顯示運算放大器的開環輸出電阻 (RO)。

公式 1 中的傳遞函數存在極點和零點。極點頻率 (fp) 取決于 (Ro + RISO) 和 CLOAD。RISO 和 CLOAD 組件決定了零點頻率 (fz)。通過選擇 RISO,可使開環增益 (AOL) 與 1/β 間的接近速率 (ROC) 達到 20dB/十倍頻程,從而確保系統穩定性。圖 8-2 闡述了這一概念。單位增益緩沖器的 1/β 曲線為 0dB。
圖 8-2 具有 RISO 補償的單位增益放大器通常,ROC 穩定性分析為仿真結果。分析的有效性取決于多種因素,尤其是準確的 Ro 建模。除仿真 ROC 外,可靠的穩定性分析還包括使用函數生成器、示波器以及增益和相位分析器對電路的過沖百分比和/或交流增益峰值進行測量。然后,通過這些測量值計算相位裕度。表 8-1 顯示了與 45° 相位裕度對應的過沖百分比和交流增益峰值。有關此設計以及可用于代替 TLV936x 的其他備選器件的更多詳細信息,請參閱采用隔離電阻器的容性負載驅動器解決方案 精密設計。
| 相位裕度 | 過沖 | 交流增益峰值 |
|---|---|---|
| 45° | 23.3% | 2.35dB |