ZHCABO7 January   2022 LMP7704-SP

 

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设计仿真

仿真设置

分析此类电路的噪声性能的最简单方法是使用 TINA 等仿真程序。

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TL431LMP7704 的 SPICE 宏(包含在标准 TINA 库中)(1)不包含噪声性能模型,因此仿真电路中必须包含单独的电压噪声源(请参阅前面 TINA 原理图中的 Vn1 和 Vn2)。可以在E2E™ 主题引用的 Vnoise.TSC 文件中复制噪声源的宏并进行编辑,输入三个描述器件噪声特性的参数(在以下宏摘录中以粗体突出显示)。

* BEGIN PROG NSE NANO VOLT/RT-HZ
.SUBCKT VNSE 1 2
* BEGIN SETUP OF NOISE GEN - NANOVOLT/RT-HZ
* INPUT THREE VARIABLES
* SET UP VNSE 1/F
* NV/RHZ AT 1/F FREQ
.PARAM NLF=225
* FREQ FOR 1/F VAL
.PARAM FLW=10
* SET UP VNSE FB
* NV/RHZ FLATBAND
.PARAM NVR=125
* END USER INPUT
* START CALC VALS
.PARAM GLF={PWR(FLW,0.25)*NLF/1164}
.PARAM RNV={1.184*PWR(NVR,2)}
.MODEL DVN D KF={PWR(FLW,0.5)/1E11}IS=1.0E-16
* END CALC VALS
I1 0 7 10E-3
I2 0 8 10E-3
D1 7 0 DVN
D2 8 0 DVN
E1 3 6 7 8 {GLF}
R1 3 0 1E9
R2 3 0 1E9
R3 3 6 1E9
E2 6 4 5 0 10
R4 5 0 {RNV}
R5 5 0 {RNV}
R6 3 4 1E9
R7 4 0 1E9
E3 1 2 3 4 1
C1 1 0 1E-15
C2 2 0 1E-15
C3 1 2 1E-15
.ENDS
* END PROG NSE NANOV/RT-HZ

NLF 是曲线在最小频率下与 y 轴相交处的噪声幅度,而 FLW 是发生这种情况的频率。NVR 是宽带噪声的幅度。很容易从器件的数据表中获取这些参数(请参阅下图)。在宏中输入的所有值都必须以 nV/√Hz 为单位。


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LMP7704 的更新型号包含噪声源。该模型现在已上传到 ti.com 上的产品文件夹。使用 SPICE 模型评估电路性能时,请注意确定模型包含和不包含哪些参数。