A(w)/dB A灯 @Pl P2 %(u) 0° P2 @ps -90° -180 -270° 图55-3三极点系统的渐近波特图
◆通过上述各极点角频率的相对位置对相频 特性渐近波特图的影响可得出以下结论: 在多极点低通系统中,若0p3≥10op2'则不 论0p2与0p1之间的间距有多大,0p2上的相 角绝对值恒小于或等于135°
通过上述各极点角频率的相对位置对相频 特性渐近波特图的影响可得出以下结论: 在多极点低通系统中,若 ,则不 论 与 之间的间距有多大, 上的相 角绝对值恒小于或等于135º 。 P3 10P2 P2 P1 P2
集成运放是由大量三极管等元、器件构成的复 杂电路。从系统观点来看,它是含有众多极零点的 高阶系统。不过,它的前三个极点角频率一般都满 足上述的假定,即0p3≥100p2,0p2>0p1,而其 它极零点频率都离得较远。 因此,作为工程分析,在集成运放应用电 路中,当施加电阻性反馈时,可以采用上述幅 频特性渐近波特图上判别稳定性的简便方法
集成运放是由大量三极管等元、器件构成的复 杂电路。从系统观点来看,它是含有众多极零点的 高阶系统。不过,它的前三个极点角频率一般都满 足上述的假定,即 ,而其 它极零点频率都离得较远。 3 2 2 1 10 , P P P P 因此,作为工程分析,在集成运放应用电 路中,当施加电阻性反馈时,可以采用上述幅 频特性渐近波特图上判别稳定性的简便方法
5.5.2集成运放的相位补偿技术 ◆通过上述讨论可知,在反馈放大器中,增大k将受到 稳定性的限制。而要改善放大器性能或实现特定要求, 又往往需要增大。解决这个矛盾的一个基本途径就 是采用相位补偿技术。 所谓相位补偿技术(Phase Compensation Tech- nique)就是在基本放大器或反馈网络中添加电阻、 电容等元器件,修改环路增益T(ω)的波特图, 使得增大k时能够获得所需的相位裕量
5.5.2 集成运放的相位补偿技术 通过上述讨论可知,在反馈放大器中,增大 将受到 稳定性的限制。而要改善放大器性能或实现特定要求, 又往往需要增大 。解决这个矛盾的一个基本途径就 是采用相位补偿技术。 f k 所谓相位补偿技术(Phase Compensation Technique)就是在基本放大器或反馈网络中添加电阻、 电容等元器件,修改环路增益 的波特图, 使得增大kf时能够获得所需的相位裕量。 T( j) f k
相位补偿技术对于集成运放尤为重要。如前所述, 集成运放是复杂的高阶系统。如果不采用相位补偿技 术,则施加反馈,组成实际应用电路时往往会引起放 大器自激。因此,在集成运放应用电路中,相位补偿 是必不可少的。 相位补偿技术的基本出发点是在保持集成运放 中频增益基本不变的前提下,增大波特图上第一个 和第二个极点角频率的间距,即加长幅频特性上斜 率为-20dB/十倍频的线段,这样,就能在保证y。≥45 的条件下加大kf值
相位补偿技术对于集成运放尤为重要。如前所述, 集成运放是复杂的高阶系统。如果不采用相位补偿技 术,则施加反馈,组成实际应用电路时往往会引起放 大器自激。因此,在集成运放应用电路中,相位补偿 是必不可少的。 相位补偿技术的基本出发点是在保持集成运放 中频增益基本不变的前提下,增大波特图上第一个 和第二个极点角频率的间距,即加长幅频特性上斜 率为-20dB/十倍频的线段,这样,就能在保证 的条件下加大kf值。 45