相位裕度與增益裕度都是用于評估放大器的穩(wěn)定性的參數(shù)。其中,相位裕度使用更為普遍。本篇將介紹使用相位裕度分析放大器穩(wěn)定性的方法。
2020-12-28 11:26:52
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在電阻型放大電路中,如PGA,LDO等,常常會出現(xiàn)如下穩(wěn)定性問題:單獨仿真的穩(wěn)定性很好的運放接入電阻反饋網(wǎng)絡(luò)后環(huán)路穩(wěn)定性變差很多。
2022-12-01 17:13:49
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今天來看下運放的穩(wěn)定性吧,這個也是相當(dāng)重要的,如果不知道如何分析,設(shè)計電路難免就會掉到坑里面。
2023-07-24 17:17:27
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測試波特圖的條件情況下,我們?nèi)绾?b class="flag-6" style="color: red">分析和判斷環(huán)路穩(wěn)定性呢?若沒有環(huán)路分析儀,就通過輸出動態(tài)負(fù)載響應(yīng)進(jìn)行判斷,測試條件:規(guī)格書標(biāo)定的最低溫度運行(如-25℃),額定輸入電壓,輸出不要額外掛電容,負(fù)載進(jìn)行
2019-03-16 11:38:25
[tr=transparent]如下圖,是TI運放穩(wěn)定性合集(第10部分)關(guān)于雙反饋電路補償(圖中FB#1改成FB#2),最后兩個圖是關(guān)于FB#2反饋路徑傳遞函數(shù)和零極點的推導(dǎo),求解,圖中畫紅線
2018-02-28 16:12:33
;lt;font face="Verdana">運放的穩(wěn)定性介紹 PDF 下載</font><br/&
2009-10-20 12:22:10
不會低于-180°,同時運放的增益會大于等于1,這樣也就保證了運放的穩(wěn)定性。對于通用的運放來說,通過在提供運放大量增益的一級增加一個積分電容來實現(xiàn)主極點補償。這個電容在足夠低的頻率處形成了一個極點,從而
2021-05-31 09:19:22
請求高手幫忙分析:當(dāng)單片機GPO輸出的PWM占空比較高的時候,此時LED的電流應(yīng)該增大,通過運放來做恒流。但是現(xiàn)在就是當(dāng)占空比高的時候運放不恒流了。而且輸入電流不斷的變大,我懷疑是運放已經(jīng)自激,影響了整個環(huán)路的穩(wěn)定性。請大伙幫忙分析。。。。謝謝!
2017-06-28 09:38:14
運放穩(wěn)定性的標(biāo)準(zhǔn)及測試環(huán)路增益穩(wěn)定性舉例
2021-04-06 06:30:52
,不管運放是作為 ADC 的前級信號整理,還是作為 DAC 的后級輸出,在原理圖設(shè)計定型之前,化一定的時間來評估穩(wěn)定性,還是很有必要。其實完成運放的穩(wěn)定性設(shè)計也并不復(fù)雜,通常通過理論分析、仿真評估、測試
2020-03-12 17:00:00
在本系列中,我們將采用稱為TINA的通用SPICE仿真軟件來分析運放電路的穩(wěn)定性并給出相應(yīng)的結(jié)果。通常將此軟件稱為Tina SPICE,您可以在www.designsoftware.com 上找到它
2021-04-06 08:36:30
如果用AD 8675 做比例放大的buffer 的時候,負(fù)載能帶多大電容,穩(wěn)定性改如何考慮呢? 在ADI 官方的應(yīng)用文檔里面好像沒有找到有關(guān)這方面的介紹,比如8675 是幾級運放,穩(wěn)定性改如何考慮,如果有大電容負(fù)載是否合適等等?
2023-11-14 08:21:11
DN83-C-Load TM運放穩(wěn)定性
2019-07-10 06:10:59
LDO穩(wěn)定性分析
2012-08-16 00:40:07
嵌入式系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛,干擾或者惡劣環(huán)境常影響嵌入式系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性和可靠性。Reset是維護(hù)系統(tǒng)穩(wěn)定的一個關(guān)鍵因素,正確地設(shè)計復(fù)位電路,巧妙地應(yīng)用復(fù)位操作,能使整個系統(tǒng)更可靠、穩(wěn)定地運行。本文結(jié)合實際項目經(jīng)驗分析Reset的相關(guān)應(yīng)用與設(shè)計,展示Reset對系統(tǒng)穩(wěn)定性的重要性。?
2020-03-11 07:53:38
, Richard C.,“現(xiàn)代控制系統(tǒng)”,Addison-Wesley 出版公司,麻省雷丁,第三版,1981年。實際穩(wěn)定性測試完成一階人工分析后,再用SPICE 仿真來進(jìn)行合理性檢查,我們即能建立起自己的運
2012-08-17 14:21:43
加深對運放電路的理解,本書很全面的對運放電路環(huán)路的穩(wěn)定性進(jìn)行工作原理分析、仿真和實際測試,使讀者能夠?qū)σ延械碾娐窂氐桌斫?,不只是像其?b class="flag-6" style="color: red">運放書籍,只是講解一些知識點,作者結(jié)合仿真和實際測試對原有電路進(jìn)行改進(jìn)
2023-05-22 12:37:54
【運放穩(wěn)定性分析】TI 高精度實驗室 運放培訓(xùn)筆記
2016-04-03 21:24:53
運放是開關(guān)電源控制回路、采樣回路、放大回路等電路中的重要元器件。相信大多數(shù)工程師都會或多或少地在運放的應(yīng)用中遇到些問題,而運放的實際應(yīng)用中首先要面對的就是穩(wěn)定性問題,比如在運放OP07的輸出端并聯(lián)一
2021-01-12 07:21:23
保護(hù)作用。CL用來等效5英尺電纜。該電路的小信號階躍響應(yīng)或者方波的響應(yīng)曲線是檢查潛在穩(wěn)定性問題的最快捷和最簡單的方法。圖2是仿真電路。值得注意的是電路輸入端連接到地,輸入測試信號源直接連接到運放的同相
2018-09-21 15:45:20
)。我們希望得到小信號的響應(yīng)曲線。若輸入信號是大信號,則會涉及到壓擺率的問題,將減小過沖,不能真正地反應(yīng)潛在的不穩(wěn)定性。從仿真結(jié)果可以看出,在運放的輸出端有接近27%的過沖,較大的過沖會導(dǎo)致運放在
2019-05-21 10:06:55
,不管運放是作為 ADC 的前級信號整理,還是作為 DAC 的后級輸出,在原理圖設(shè)計定型之前,化一定的時間來評估穩(wěn)定性,還是很有必要。其實完成運放的穩(wěn)定性設(shè)計也并不復(fù)雜,通常通過理論分析、仿真評估、測試
2020-04-07 09:21:59
,不管運放是作為 ADC 的前級信號整理,還是作為 DAC 的后級輸出,在原理圖設(shè)計定型之前,化一定的時間來評估穩(wěn)定性,還是很有必要。其實完成運放的穩(wěn)定性設(shè)計也并不復(fù)雜,通常通過理論分析、仿真評估、測試
2020-10-09 09:11:09
,不管運放是作為 ADC 的前級信號整理,還是作為 DAC 的后級輸出,在原理圖設(shè)計定型之前,化一定的時間來評估穩(wěn)定性,還是很有必要。其實完成運放的穩(wěn)定性設(shè)計也并不復(fù)雜,通常通過理論分析、仿真評估、測試
2022-05-16 15:40:18
,不管運放是作為 ADC 的前級信號整理,還是作為 DAC 的后級輸出,在原理圖設(shè)計定型之前,化一定的時間來評估穩(wěn)定性,還是很有必要。其實完成運放的穩(wěn)定性設(shè)計也并不復(fù)雜,通常通過理論分析、仿真評估、測試
2022-06-02 11:04:34
如圖,為CMOS RRIO 運算放大器各種帶載后添加的零極點計算該部分是講CMOS RRIO運放自身的ZO計算,從而對帶載后的零極點計算來分析穩(wěn)定性。問題:圖1為空載時的運放等效圖,為何此時
2018-02-27 15:00:02
關(guān)于電源/負(fù)載電路組合的穩(wěn)定性分析
2021-05-11 06:22:04
請問這句話怎么理解:從理論上說,由波特圖得到系統(tǒng)幅頻和相頻的特性,并根據(jù)這一特性和Barkhausen 判據(jù)來判定系統(tǒng)的穩(wěn)定性是不可取的,因為Barkhausen 判據(jù)為系統(tǒng)穩(wěn)定的必要非充分條件,即
2021-06-24 07:14:32
方法是在RF兩端并聯(lián)一個合適的電容(CF)。 為找出導(dǎo)致這一現(xiàn)象中低相位裕度的原因,除了全面的筆頭分析,設(shè)計人員只能反復(fù)試驗,通過選擇合適的補償元件來提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性。一個更嚴(yán)密的辦法就是通過仿真來獲取
2011-07-19 15:59:54
大家好!我有個項目中設(shè)計二階巴特沃斯低通濾波器,截止頻率160KHz,需要的增益是0.62,我選了一個增益帶寬積28MHz的運放,運放手冊里寫是一個“單位增益穩(wěn)定”的運放,我看一些資料中寫濾波器增益
2023-11-23 06:08:34
通過對噪聲增益及CF的研究側(cè)重探討如何實現(xiàn)電容性負(fù)載的穩(wěn)定性
2021-04-06 08:26:31
如何保證二階系統(tǒng)的穩(wěn)定性?
2021-06-24 06:59:48
如何實現(xiàn)時鐘晶振的高穩(wěn)定性運用?
2021-06-08 06:52:24
如何實現(xiàn)電容性負(fù)載的穩(wěn)定性?反相噪聲增益及CF和非反相噪聲增益及CF的區(qū)別在哪里?
2021-04-21 06:11:28
電感接在LB1和GND之間;怎么提高這個電路振蕩頻率的穩(wěn)定性。
2021-05-11 15:20:56
如題、如何提高lwip的穩(wěn)定性,目前用的是f107+lwip1.4.1目前系統(tǒng)運行一段時間后lwip就掛掉啦(時間很不固定)問題;應(yīng)主要從那幾個方面來提高穩(wěn)定性,懇請大家指點一二,小弟在此不勝感激
2019-07-09 23:36:50
PHP-FPM是什么?怎么實現(xiàn)nginx與php-fpm的通信?如何提高unix socket的穩(wěn)定性?
2021-06-10 08:27:31
,但卻很難實現(xiàn)對 PCB 與連接器阻抗等實際系統(tǒng)級特性進(jìn)行精確建模,尤其是使用較低成本的仿真工具。因此必須進(jìn)行實際穩(wěn)定性測量,才能了解環(huán)路的實際穩(wěn)定性。誠然,我已經(jīng)了解了系統(tǒng)投入生產(chǎn)的許多情況,其在生
2018-09-20 16:00:46
在厚銅PCB的設(shè)計和制造過程中,確保電路連接穩(wěn)定性非常重要。電路連接的質(zhì)量和穩(wěn)定性直接影響到PCB的性能和可靠性,那如何確保厚銅PCB的電路連接的穩(wěn)定性呢?
2023-04-11 14:35:50
的振蕩,整個系統(tǒng)因而不再穩(wěn)壓。所以說可以通過分析GH的增益和相位來判斷系統(tǒng)的穩(wěn)定性。又因為當(dāng)GH= -1時是振蕩的,所以有相移∠GH是180°(因為負(fù)反饋本身就有180°的相移),回路增益|GH|=1
2018-12-24 18:35:59
小的輸入擾動都能引起輸出的無窮大,如果這種輸出無窮大的信號在反饋到功率變換環(huán)節(jié),勢必會造成最后輸出的振蕩,整個系統(tǒng)因而不在穩(wěn)壓。所以說可以通過分析GH的增益和相位來判斷系統(tǒng)的穩(wěn)定性?! ∮忠驗楫?dāng)GH=-1
2018-10-22 15:18:52
各位目前手上有一個boost電源,在使用網(wǎng)絡(luò)分析儀測量環(huán)路穩(wěn)定性的時候,發(fā)現(xiàn)幅頻和相頻特性曲線在開關(guān)頻率和其倍頻處都有尖峰。在尖峰處,出現(xiàn)了相位等于0的時候,幅值大于0db的情況。這是本人第一次做
2018-05-23 10:20:24
開關(guān)電源環(huán)路穩(wěn)定性分析,對環(huán)路穩(wěn)定性進(jìn)行分析和講解。。。
2020-05-31 14:35:06
,開關(guān)電源也可以看成是黑盒,有輸入輸出。直接分析開關(guān)電源的環(huán)路穩(wěn)定性,相當(dāng)復(fù)雜,但是運放器件少,分析起來比較簡單。從運放開始,是突破口。2、開環(huán)系統(tǒng)對于運放來說,假設(shè)我們有下面這樣的電路。給運放一個
2022-11-22 08:00:00
SPICE是一種檢查電路潛在穩(wěn)定性問題的有用工具 。本文將介紹一種使用SPICE工具來檢查電路潛在穩(wěn)定性的簡單方法。
2021-04-06 08:10:19
按照下面的推薦步驟順序能夠解決電源/負(fù)載電路的穩(wěn)定性問題。
2021-05-11 06:42:29
如圖所示使用Tina-TI軟件進(jìn)行仿真,電路設(shè)計要求300~5KHz,-150~200uV左右信號放大,第一級INA126儀表運放30倍,然后300HzRC高通濾波,二級放大使用OPA180放大10
2016-03-24 23:03:17
各位工程師:您們好,我是做永磁電機控制的工程師,請問有沒有比較好的方法來分析當(dāng)前控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
2021-02-08 15:00:06
esp now 和 ble mesh 哪個穩(wěn)定性更高?
2023-02-13 08:52:02
環(huán)路穩(wěn)定性原理與DCDC Buck環(huán)路穩(wěn)定性這個文章是之前寫的,但是自己對于這部分理解又忘記了,所以在此發(fā)布下,大家都可以看看有哪些問題存在。
2021-11-17 08:26:41
穩(wěn)定性分析所需的一些基本知識,并定義了將在整個系列中使用的一些術(shù)語。
2021-04-06 08:55:16
的時間段內(nèi)。大干擾電壓研究可以通過使用非線性時域仿真(包括適當(dāng)?shù)慕#﹣硌芯俊! ⌒「蓴_電壓穩(wěn)定性 –電力系統(tǒng)的運行狀態(tài)被稱為具有小干擾電壓穩(wěn)定性,如果系統(tǒng)有小干擾,負(fù)載附近的電壓不會改變或保持接近干擾前值
2023-04-21 16:14:04
1、環(huán)路穩(wěn)定性評價指標(biāo)衡量開關(guān)電源穩(wěn)定性的指標(biāo)是相位裕度和增益裕度。同時穿越頻率,也應(yīng)作為一個參考指標(biāo)。(1) 相位裕度是指:增益降到0dB時所對應(yīng)的相位。(2) 增益裕度是指:相位為0deg時所
2018-11-08 11:28:00
電路設(shè)計不僅有很多技巧,同樣也存在很多誤區(qū),本文將介紹電路穩(wěn)定性設(shè)計當(dāng)中的常見誤區(qū)。
2021-02-24 06:19:53
電路設(shè)計不僅有很多技巧,同樣也存在很多誤區(qū)。本文將介紹電路穩(wěn)定性設(shè)計當(dāng)中的十個誤區(qū)。
2021-03-02 07:21:29
矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀的測量精度和測量穩(wěn)定性摘要: 矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀具有強大的測試功能,其測量精度和測量穩(wěn)定性主要取決于校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)件的性能、采用的誤差修正技術(shù)和微波件的初始指標(biāo)所決定,本文分別討論了這三方面
2009-11-04 16:49:26
LSM6DSR 陀螺儀和加速度計的偏置運行穩(wěn)定性/不穩(wěn)定性是多少?
2023-01-10 06:21:34
esp now 和 ble mesh 哪個穩(wěn)定性更高?
2023-03-06 08:04:15
請問1)慣性陀螺儀或加速度計的零偏穩(wěn)定性(bias stability)與零偏不穩(wěn)定性(bias instability)指的是同一個指標(biāo)嗎?2)零偏穩(wěn)定性的測量與計算的?謝謝!
2018-08-03 07:29:18
復(fù)雜,通常通過理論分析、仿真評估、測試驗證這三個步驟就可完成。下面將通過一個實際設(shè)計案例,依次敘述這三個步驟的內(nèi)容。2 運放穩(wěn)定性理論分析2.1 運放電路穩(wěn)定的條件運放的增益可用波特圖來表示,波特圖就是增益
2020-10-03 19:30:00
跨阻放大器的穩(wěn)定性看完你就懂了
2021-04-25 08:04:14
電容性負(fù)載的穩(wěn)定性:從穩(wěn)定性分析工具套件中,我們可以看到,具有雙通道反饋的RISO 技術(shù)由一階分析得出,經(jīng)Tina SPICE環(huán)路穩(wěn)定性仿真確認(rèn),并由Tina SPICE 中的Vout/Vin AC 傳輸函數(shù)分
2009-09-25 09:41:56
18
opa穩(wěn)定性
2010-02-09 17:15:00
24 對XCP協(xié)議的結(jié)構(gòu)和執(zhí)行算法進(jìn)行了詳細(xì)分析,并對協(xié)議做了相應(yīng)仿真。仿真結(jié)果表明,在高帶寬時延乘積網(wǎng)絡(luò)中,XCP協(xié)議能更好地保持效率、公平性和穩(wěn)定性。
2010-10-08 16:33:03
30 本文主要介紹在電力系統(tǒng)中, 對電壓穩(wěn)定性的影響因素。首先分析了電壓穩(wěn)定性遭受破壞的機理, 按照系統(tǒng)中影響電壓穩(wěn)定性的設(shè)備( 同步電機、變壓器、新型無功補償器、并聯(lián)電
2010-10-14 16:14:44
29 穩(wěn)定性是表示電感線圈參數(shù)隨環(huán)境條件變化而改變的程度。通常用電感溫度系數(shù)αL 來評定線圈的穩(wěn)定程度,它表示電感量相對淚度的穩(wěn)定性,其用下式計算:
2009-06-15 19:29:17
2075 穩(wěn)頻穩(wěn)壓電源的穩(wěn)定性分析與設(shè)計
摘要:系統(tǒng)地介紹穩(wěn)頻穩(wěn)壓(CVCF)電源的構(gòu)成原理,分析CVCF的頻率穩(wěn)定度、相位穩(wěn)定度及幅值穩(wěn)定度的影響因素,并介紹CVCF的系
2009-07-21 15:16:06
1381 
頻率響應(yīng)法-相對穩(wěn)定性分析
2009-07-27 14:27:55
2709 
電感的穩(wěn)定性
穩(wěn)定性是表示電感線圈參數(shù)隨環(huán)境條件變化而改變的程度。通常用電感溫度系數(shù)αL 來評定線圈的穩(wěn)定程度,它表示電感量相對淚度的穩(wěn)定
2009-08-22 14:33:02
1466 關(guān)于LDO的穩(wěn)定性分析
2011-11-01 18:02:04
101 運放穩(wěn)定性分析,有需要的朋友可以下來看看
2016-02-19 16:53:04
0 電子專業(yè)單片機相關(guān)知識學(xué)習(xí)教材資料——運放穩(wěn)定性分析詳解(五)
2016-08-08 17:03:24
0 實驗二-線性定常系統(tǒng)的瞬態(tài)響應(yīng)和穩(wěn)定性分析。
2016-09-01 17:24:53
0 現(xiàn)代控制理論-5.系統(tǒng)的穩(wěn)定性
2016-12-13 22:20:48
0 三相SPWM逆變器的切換模型與穩(wěn)定性分析_韓璐
2017-01-07 17:33:56
3 基于滑膜變結(jié)構(gòu)車輛穩(wěn)定性控制的仿真研究_陳松
2017-02-08 01:57:47
1 一類離散時滯切換系統(tǒng)的穩(wěn)定性分析_曹瑩
2017-03-15 09:30:39
0 由仿真結(jié)果總結(jié)可知,感應(yīng)電動機參數(shù)變化對微電網(wǎng)暫態(tài)電壓穩(wěn)定性產(chǎn)生不同程度影響,其中增大感應(yīng)電動機定子電阻、定子電抗、轉(zhuǎn)子電抗、負(fù)載轉(zhuǎn)矩、互感和負(fù)荷比例,微電網(wǎng)暫態(tài)電壓穩(wěn)定性減弱,而增大轉(zhuǎn)子電阻和慣性時間常數(shù),微電網(wǎng)暫態(tài)電壓穩(wěn)定性增強。
2018-02-01 13:32:25
4307 
10.5 TI 高精度實驗室 - 運算放大器:穩(wěn)定性分析 5
2019-02-20 06:11:00
4657 
環(huán)路穩(wěn)定性原理與DCDC Buck環(huán)路穩(wěn)定性這個文章是之前寫的,但是自己對于這部分理解又忘記了,所以在此發(fā)布下,大家都可以看看有哪些問題存在。2019-10-312019馬上結(jié)束了...
2021-11-10 11:05:59
77 基于模型的 GAN PA 設(shè)計基礎(chǔ)知識:GAN 晶體管 S 參數(shù)、線性穩(wěn)定性分析與電阻穩(wěn)定性
2022-12-26 10:16:21
1645 
在分析穩(wěn)定性之前,我們要區(qū)分兩個概念:什么是平衡(equilibrium),什么是穩(wěn)定(stability)?從物理上理解,平衡就是速度為零了,質(zhì)點不會動了;穩(wěn)定就是施加一個小的擾動,系統(tǒng)不會發(fā)生大的改變,質(zhì)點會回復(fù)到原來的位置。
2023-06-26 11:01:09
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在電阻型放大電路中,如PGA,LDO等,常常會出現(xiàn)如下穩(wěn)定性問題:單獨仿真的穩(wěn)定性很好的運放接入電阻反饋網(wǎng)絡(luò)后環(huán)路穩(wěn)定性變差很多。
2023-07-05 16:01:10
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摘要:本文敘述了 FPGA 的亞穩(wěn)定性,敘述了它是如何發(fā)生的,是如何導(dǎo)致設(shè)計失效的。文
中說明了如何計算亞穩(wěn)定性能的 MTBF 值,并解釋了器件和設(shè)計性能的變化將會如何影響該
值。
2023-08-07 15:34:57
0 怎么分析電路的穩(wěn)定性?? 電路的穩(wěn)定性是指電路在不同條件下保持穩(wěn)定的能力。穩(wěn)定性是電路設(shè)計中十分重要的一個方面,因為穩(wěn)定的電路能夠提供可靠和一致的性能。在其他條件恒定的情況下,最穩(wěn)定的電路可以提供
2023-09-17 16:44:38
973 什么是晶振的頻率穩(wěn)定性?如何確保晶振的穩(wěn)定性呢? 晶振的頻率穩(wěn)定性是指晶振在工作過程中頻率的變化程度。對于許多電子設(shè)備和系統(tǒng)而言,晶振頻率的穩(wěn)定性是非常重要的,因為它直接影響到設(shè)備的精確性、穩(wěn)定性
2024-01-24 16:11:40
201 什么是熱電偶穩(wěn)定性?影響熱電偶穩(wěn)定性的主要因素 熱電偶熱穩(wěn)定性怎樣檢測? 熱電偶穩(wěn)定性是指熱電偶在一定時間范圍內(nèi)的溫度測量值的穩(wěn)定程度。在實際應(yīng)用中,熱電偶的穩(wěn)定性非常重要,因為它直接影響到測量數(shù)據(jù)
2024-03-08 15:32:47
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