ZHCSFY0A November 2016 – January 2017 OPA2316-Q1 , OPA316-Q1 , OPA4316-Q1
PRODUCTION DATA.
OPAx316-Q1 专用于 需要驱动 容性负载的应用。与所有运算放大器一样,可能存在会使 OPAx316-Q1 变得不稳定的特定情况。在确定放大器的运行是否稳定时,需要考虑特定的运算放大器电路配置、布局、增益和输出负载等因素。与增益更高的放大器相比,
在单位增益 (1V/V) 缓冲器配置下驱动电容负载的运算放大器更容易出现不稳定的情况。电容负载与运算放大器输出电阻相结合后,在反馈环路内产生一个使相补角降级的极点。相位裕量的减小随着容性负载的增加而增加。保守而言,最佳做法是设计 25% 的过冲(40° 相位裕量),这样可在流程变化期间提供更高的稳定性。某些较大的电容器(CL 的值大于 1μF)的等效串联电阻 (ESR) 足以改变反馈环路内的相位特性,从而使放大器保持稳定。增加放大器闭环增益使得放大器能够驱动更大的电容。当在更高电压增益上观察放大器的过冲响应时,这个增加的驱动能力会十分明显。请参阅Figure 24 (G = –1V/V) 和Figure 25 (G = 1V/V)。
插入一个小电阻器(通常为 10Ω 至 20Ω)可以增加采用单位增益配置的放大器的容性负载能力(如Figure 38 所示)。这个电阻器大大减少了与大电容负载相关的过冲和振铃。然而,这个技巧的一个可能问题是这个增加的串联电阻和任一与负载电容并联的连接电阻会生成一个分压器。此分压器在输出上引入一个减少输出摆幅的增益误差。