ZHCAAR4A June   2021  – April 2022 LMP7704-SP

 

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设计仿真

仿真

下图显示了光电二极管放大器的 TINA-TI™ 仿真示意图。电流源 IG1 和电容器 C24 用于构建一个简单的模型来分别表示光电二极管的反向电流 IPD 和结电容 CPD

GUID-20210603-CA0I-FRXH-GQTB-V7LRFS1WHD7F-low.png

直流传递函数

直流传递特性分析用于验证电路的增益和输出电压。将IG1 的输出电流从0μA扫到 20μA,并绘制输出电压。


GUID-20210603-CA0I-66C5-MF3D-03P41JTCG51G-low.png

当输入电流为零时,仿真输出电压为 200.032mV当输入电流为 20μA 时,仿真输出电压为 2.500V 并且增益为 115kV/A。

交流传递函数

采用 TINA-TI™ 中的交流传递特性分析来测量交流传递函数。仿真 –3dB 点为 188.21kHz。


GUID-20210603-CA0I-ND7D-374V-KCSWQ7RSXBHW-low.png

稳定性分析

为了模拟环路稳定性,在输出端使用大电感器 (Ltest) 断开放大器的反馈路径。该电感器允许电路收敛到恰当的直流偏置点,但在交流传递特性仿真中充当开路电路。电压源 V_AC 通过电容器 (Ctest) 交流耦合到反馈环路,而环路增益由电压探针 Vout 测量。


GUID-20210603-CA0I-TRDD-V5QQ-HS244RJRD7ST-low.png

环路增益图显示了 269.2kHz 处的环路闭合点(环路增益为 0dB),其中相位裕度为 63.70 度。