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 11:26:524822 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 17:13:491062 測試波特圖的條件情況下,我們?nèi)绾畏治龊团袛喹h(huán)路穩(wěn)定性呢?若沒有環(huán)路分析儀,就通過輸出動態(tài)負載響應進行判斷,測試條件:規(guī)格書標定的最低溫度運行(如-25℃),額定輸入電壓,輸出不要額外掛電容,負載進行
2019-03-16 11:38:25
如果用AD 8675 做比例放大的buffer 的時候,負載能帶多大電容,穩(wěn)定性改如何考慮呢? 在ADI 官方的應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,如果有大電容負載是否合適等等?
2023-11-14 08:21:11
HarmonyOS 應用在華為真機設(shè)備上運行的穩(wěn)定性問題,包括崩潰/應用凍屏、內(nèi)存泄露和踩內(nèi)存,穩(wěn)定性測試項的詳細說明請參考穩(wěn)定性測試標準。
穩(wěn)定性測試支持 Phone 和 TV 設(shè)備,包格式包括 Hap/App
2023-12-25 10:56:58
及穩(wěn)定性測試。費思方案設(shè)備:電源:FTG系列電源。FTP系列電源(供電)負載:FT6100系列多通道電子負載,(用于分配個通道電流)實現(xiàn)原理:負載能夠精準快速的控制回路中的電流,實現(xiàn)恒流輸出。并且可以實現(xiàn)
2018-12-07 15:00:27
嵌入式系統(tǒng)的應用領(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是維護系統(tǒng)穩(wěn)定的一個關(guān)鍵因素,正確地設(shè)計復位電路,巧妙地應用復位操作,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
的μC/OSII系統(tǒng)一般是運行在特權(quán)級下,以至于應用程序也可以訪問操作系統(tǒng)的變量和常量,這樣使得系統(tǒng)的安全性與穩(wěn)定性變得更差。
2019-11-01 06:18:30
作者:Bruce Trump,德州儀器 (TI)鑒于反饋通路中相移(或者稱作延遲)引起的諸多問題,我們一直在追求運算放大器的穩(wěn)定性。通過上周的討論我們知道,電容性負載穩(wěn)定性是一個棘手的問題。如果您才
2018-09-26 11:18:04
作者: TI專家Bruce Trump翻譯: TI信號鏈工程師 Rickey Xiong (熊堯) 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
2018-09-21 15:45:20
SPICE是一種檢查電路潛在穩(wěn)定性問題的有用工具]圖1是使用OPA211搭建]該電路的小信號階躍響應或者方波的響應曲線是檢查潛在穩(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
2019-05-21 10:06:55
ετα曲線,這樣,當在運算放大器的Aol曲線上進行標繪時,我們就能夠輕松地生成一款針對這種電容性負載穩(wěn)定性問題的解決方案。 圖3:具有雙通道反饋的RISO:發(fā)射極跟隨器。一旦我們選擇了運算放大器,如圖
2009-09-25 09:31:04
近期做了一個接收機,核心指標已經(jīng)達標。但DC端口加了ESD保護電路(RFin&out未加)后,電路性能出了穩(wěn)定性問題(前后仿都存在問題),如圖。實在搞不懂其中緣由,又或許是仿真器的問題?性能對比圖及ESD電路圖已貼圖。希望有大佬可以糾正錯誤??!萬分感謝!
2021-06-24 07:50:32
的基極,意味著又接了一個大阻抗器件然后才到負載端,并且負載端容性負載也較大,這就需要好好思考穩(wěn)定性問題了。因為任何運算放大器,其開環(huán)增益 AOL 本身自帶一個極點 P1,所以分析穩(wěn)定性,關(guān)鍵要分析電路
2020-04-07 09:21:59
的基極,意味著又接了一個大阻抗器件然后才到負載端,并且負載端容性負載也較大,這就需要好好思考穩(wěn)定性問題了。因為任何運算放大器,其開環(huán)增益 AOL 本身自帶一個極點 P1,所以分析穩(wěn)定性,關(guān)鍵要分析電路
2020-10-09 09:11:09
的基極,意味著又接了一個大阻抗器件然后才到負載端,并且負載端容性負載也較大,這就需要好好思考穩(wěn)定性問題了。因為任何運算放大器,其開環(huán)增益 AOL 本身自帶一個極點 P1,所以分析穩(wěn)定性,關(guān)鍵要分析電路
2022-05-16 15:40:18
的基極,意味著又接了一個大阻抗器件然后才到負載端,并且負載端容性負載也較大,這就需要好好思考穩(wěn)定性問題了。因為任何運算放大器,其開環(huán)增益 AOL 本身自帶一個極點 P1,所以分析穩(wěn)定性,關(guān)鍵要分析電路
2022-06-02 11:04:34
關(guān)于電源/負載電路組合的穩(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
通過對噪聲增益及CF的研究側(cè)重探討如何實現(xiàn)電容性負載的穩(wěn)定性
2021-04-06 08:26:31
雖然在較低頻率下可以較輕松地檢查一個簡單放大器的穩(wěn)定性,但評估一個較為復雜的電路是否穩(wěn)定,難度可能會大得多。本文使用常見的Pspice宏模型結(jié)合一些簡單的電路設(shè)計技巧來提高設(shè)計工程師的設(shè)計能力,以確保其設(shè)計的實用性與穩(wěn)定性。
2019-06-26 07:22:46
如何利用RISO及CL補償穩(wěn)定驅(qū)動容性負載的運算放大器?對不穩(wěn)定的容性負載運算放大器電路進行補償前需要考慮哪些問題?保持運算放大器輸出端容性負載穩(wěn)定性方法有哪些?
2021-04-13 06:34:03
如何實現(xiàn)電容性負載的穩(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
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
測量噪聲。此外,我還討論了由線路及負載瞬態(tài)產(chǎn)生的輸出錯誤問題。今天,我要談談電源測試的第三個也是最后一個指標:穩(wěn)定性測量。電源屬于閉環(huán)放大器,負責吸收電能并將其轉(zhuǎn)換成具有特定穩(wěn)壓和/或電流的另一種電能
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
隨著電子,自控,航天,通訊,醫(yī)療器械等技術(shù)不斷向深度和廣度的發(fā)展,勢必要求為其供電的電源要有更高的穩(wěn)定性,即不僅要有好的線性調(diào)節(jié)率、負載調(diào)節(jié)率還要有快速的動態(tài)負載響應。而這些因素都和控制環(huán)路有關(guān)
2018-12-24 18:35:59
電源,這個結(jié)果不知道是不是意味著電源有穩(wěn)定性問題,還是開關(guān)電源都存在這個現(xiàn)象?還請高手們給指點指點。謝謝!
2018-05-23 10:20:24
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/負載電路的穩(wěn)定性問題。
2021-05-11 06:42:29
拜托,您知道是否有辦法解決 VL53L1X 衛(wèi)星的穩(wěn)定性問題?謝謝您的幫助。
2022-12-28 06:42:10
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前控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
2021-02-08 15:00:06
ADA4807-2的數(shù)據(jù)手冊有關(guān)于容性負載的描述,其中圖69可以看到,對于較大的電容,無需串聯(lián)電阻來維持穩(wěn)定性。
同時,圖68可見,電容越小,需要的串聯(lián)電阻越大
但是,按照之前學習的理論,運放
2023-11-17 12:14:36
如何提升EMC性能?求增強電源模塊系統(tǒng)穩(wěn)定性的幾個方案
2021-03-16 06:48:24
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
導致電壓逐漸且無法控制的下降。電壓穩(wěn)定性有時也稱為負載穩(wěn)定性?! ∮捎陔妷翰?b class="flag-6" style="color: red">穩(wěn)定,如果負載附近的擾動后平衡電壓低于可接受的限值,電力系統(tǒng)可能會發(fā)生電壓崩潰。電壓崩潰也被定義為電壓不穩(wěn)定在系統(tǒng)基本部
2023-04-21 16:14:04
傳統(tǒng)上,電器和消費類電子產(chǎn)品上的按鈕使用一個阻性觸摸解決方案;這個解決方案依靠機械按鈕來實現(xiàn)正常功能。移動部件的使用容易受到長期穩(wěn)定性的影響,并且看上去不太美觀。這個方法也無法實現(xiàn)外殼的完全
2022-11-17 07:08:40
返回系統(tǒng),并在此頻率下維持振蕩。為避免電源系統(tǒng)出現(xiàn)類似破壞性的不穩(wěn)定現(xiàn)象,通常情況下,環(huán)路控制電路都會采用反饋補償組件來降低高頻端的增益,使得開關(guān)電源在預設(shè)頻率范圍內(nèi)都保持穩(wěn)定。環(huán)路穩(wěn)定性測試接線圖如圖
2018-11-08 11:28:00
產(chǎn)生的輸出錯誤問題。今天,我要談談電源測試的第三個也是最后一個指標:穩(wěn)定性測量。電源屬于閉環(huán)放大器,負責吸收電能并將其轉(zhuǎn)換成具有特定穩(wěn)壓和/或電流的另一種電能形式。電源的穩(wěn)壓原理是傳感輸出并將輸出
2022-11-23 07:39:46
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)計當中的十個誤區(qū)。
2021-03-02 07:21:29
的經(jīng)驗教訓。幾天前,John 在測試某個設(shè)計的瞬態(tài)穩(wěn)定性數(shù)據(jù)時,獲得了一個重要發(fā)現(xiàn):輸出信號的步長對實現(xiàn)準確的結(jié)果極其重要。在當 John 開發(fā)某個設(shè)計并需要用運算放大器來緩沖 1μF 的負載時,問題出現(xiàn)了
2018-09-20 15:37:46
。石英諧振器能形成一個振蕩脈沖,在系統(tǒng)工作的時候為數(shù)據(jù)處理設(shè)備提供一個穩(wěn)定頻率的時鐘信號。石英晶振的頻率穩(wěn)定性與以下方面有關(guān):激勵電平、負載電容。激勵電平有大小之分,一般來講偏小的激勵電平對長穩(wěn)有利
2021-07-23 17:13:47
保持運算放大器容性負載穩(wěn)定性的方法有哪些?如何利用高增益及CF補償穩(wěn)定可驅(qū)動容性負載的運算放大器?
2021-04-13 06:10:42
如何測試運算放大器電容性負載的穩(wěn)定性?
2021-04-13 06:55:53
請問如何解決混合動力汽車功率模塊的穩(wěn)定性問題
2021-05-12 06:58:40
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)指的是同一個指標嗎?2)零偏穩(wěn)定性的測量與計算的?謝謝!
2018-08-03 07:29:18
端接 470Ω后到三極管的基極,意味著又接了一個大阻抗器件然后才到負載端,并且負載端容性負載也較大,這就需要好好思考穩(wěn)定性問題了。因為任何運算放大器,其開環(huán)增益 AOL 本身自帶一個極點 P1,所以分析
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
運放穩(wěn)定性的標準及測試環(huán)路增益穩(wěn)定性舉例
2021-04-06 06:30:52
的基極,意味著又接了一個大阻抗器件然后才到負載端,并且負載端容性負載也較大,這就需要好好思考穩(wěn)定性問題了。因為任何運算放大器,其開環(huán)增益 AOL 本身自帶一個極點 P1,所以分析穩(wěn)定性,關(guān)鍵要分析電路
2020-03-12 17:00:00
;lt;font face="Verdana">運放的穩(wěn)定性介紹 PDF 下載</font><br/&
2009-10-20 12:22:10
用陶瓷輸出電容來提高LDO穩(wěn)壓器的穩(wěn)定性
2008-10-24 13:05:1739 應用陶瓷輸出電容來提高ldo穩(wěn)壓器的穩(wěn)定性
2009-04-27 14:14:1132 運算放大器穩(wěn)定性和輸入電容
2009-08-08 11:33:4626 電容性負載的穩(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,并由Tina SPICE 中的Vout/Vin AC 傳輸函數(shù)分
2009-09-25 09:41:5618 電容性負載的穩(wěn)定性—具有雙通道反饋的RIS本系列的第 10 部分是我們所熟悉的《電氣工程》雜志 (Electrical Engineering) 中《保持電容性負載穩(wěn)定的六種方法》欄目的第六種方法(
2009-09-25 10:19:0432 電容性負載穩(wěn)定性:噪聲增益及CF:本系列的第六部分是新《電氣工程》雜志 (Electrical Engineering) 中“保持容性負載穩(wěn)定的六種方法”欄目的開篇。這 6 種方法分別是 RISO、高增益及 CF
2009-09-25 10:19:3513 電容性負載穩(wěn)定性:RISO、高增益及 CF、噪聲增益:運算放大器示例與 RO 計算在本部分中,用于穩(wěn)定性示例的器件將是一種高達 +/40V 的高電壓運算放大器 OPA452。這種“功能強大的
2009-09-25 10:20:2714 利用動態(tài)密勒補償電路解決LDO的穩(wěn)定性問題:針對LDO穩(wěn)壓器的穩(wěn)定性問題,設(shè)計了一種新穎的動態(tài)密勒補償電路8與傳統(tǒng)方法相比,該電路具有恒定的帶寬,大大提高了系統(tǒng)的瞬態(tài)響應
2009-09-26 09:35:3826 運算放大器穩(wěn)定性第6部分電容性負載穩(wěn)定性:RISO、高增益及CF、噪聲增益
本系列的第5部分將著重討論“實際”應用,我們到目前為止所學會的技巧和經(jīng)驗都將
2010-03-17 18:18:5626 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 14:33:021466 電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)ESC解決方案
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)幫助駕駛員保持對于汽車的控制。通過采用一個微控制器,一套用于測量汽車輛橫向和縱向加速度
2010-04-12 15:22:545099 高穩(wěn)定性的高速激光打
2011-01-07 17:13:540 用運放構(gòu)成電壓跟隨器的電路,傳統(tǒng)教科書僅是簡單的把輸出和反相輸入端連接起來完事兒,而實際電路要復雜的多,穩(wěn)定性問題不可忽視_,希望對實際應用有一點幫助。
2011-09-02 12:02:2726323 在最近支持AM335x 的過程中,不時發(fā)現(xiàn)有些朋友的AM335x 系統(tǒng)板出現(xiàn)各種類似于穩(wěn)定性的問題:系統(tǒng)在一般狀況下可以正常的運轉(zhuǎn),但是一旦遇到重負載、運行至高主頻的情況,板卡就會發(fā)生死機。這種穩(wěn)定性問題也算是比較常見,誘因也比較多。
2017-09-18 15:49:216 穩(wěn)定性問題是電力系統(tǒng)中一個復雜的問題。隨著大系統(tǒng)互聯(lián)方興未艾,同時市場化之后的電力系統(tǒng)在經(jīng)濟性的驅(qū)動下常常在穩(wěn)定極限邊緣運行,系統(tǒng)穩(wěn)定性成為日益嚴峻的實際問題,尤其近年屢次出現(xiàn)大系統(tǒng)的穩(wěn)定破壞
2017-11-08 16:39:469 由仿真結(jié)果總結(jié)可知,感應電動機參數(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,其中增大感應電動機定子電阻、定子電抗、轉(zhuǎn)子電抗、負載轉(zhuǎn)矩、互感和負荷比例,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 13:32:254307 當運放接成跟隨器的形式的時候,其相應的相角裕度將會比較小,穩(wěn)定性比較差,如果輸出端再接一個100pF或50pF的電容將會使運放的穩(wěn)定性變差。
2018-05-05 11:35:3017145 TI Precision Labs穩(wěn)定性分析-6
2019-04-15 06:27:002714 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。
2019-10-04 15:10:003857 放大器驅(qū)動容性負載,是比較容易引發(fā)穩(wěn)定性問題的電路。本篇將結(jié)合仿真討論放大器自身的容性負載能力,以及針對容性負載驅(qū)動能力不足的情況,提供一種依據(jù)放大器開環(huán)輸出阻抗參數(shù)補償容性負載驅(qū)動能力,保證電路穩(wěn)定工作的方法。
2021-02-13 09:58:002096 運放的輸入電容參數(shù)經(jīng)常使人困惑或是忽略?,F(xiàn)在讓我們明確這些參數(shù)怎樣才是最好的應用。 運放電路的穩(wěn)定性受輸入電容的影響,它在反向輸入端引入了一個相移,即到達反向輸入端的反饋支路的延遲。反饋網(wǎng)絡(luò)受輸入
2021-11-19 15:33:272486 恒溫晶振(OCXO; KO系列) 對溫度穩(wěn)定性的解決方案采用了恒溫槽技術(shù): 將晶體置于恒溫槽內(nèi),通過設(shè)置恒溫工作點,使槽體保持恒溫狀態(tài)。
2022-09-09 14:31:491342 ????????導致運放穩(wěn)定性問題的,最常見原因是輸出端的電容。一些經(jīng)常有大電容負載的電路包括有,參考電壓緩沖電路,線路/屏蔽層驅(qū)動電路,以及MOSFET驅(qū)動電路。在 MOSFET驅(qū)動電路和線路
2022-12-27 21:10:02987 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 16:01:10870 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 16:44:38973 運放系統(tǒng)穩(wěn)定性原理 運放的頻率補償? 運放系統(tǒng)穩(wěn)定性原理 運放系統(tǒng)的穩(wěn)定性是電路設(shè)計中的一個重要的問題,其中運放是一個主要的組成部分。穩(wěn)定性問題的產(chǎn)生通常是由于反饋系統(tǒng)中存在非線性元素、相位滯后
2023-10-25 11:01:46406 輸出端加電容為什么會造成穩(wěn)定性下降? 電容作為一種基本電子元件,經(jīng)常被應用于各種電路中。在很多電路設(shè)計中,輸出端加電容是比較常見的一種方式。然而,有時候該電容會極大地降低電路的穩(wěn)定性。為什么會出
2023-10-30 09:12:17574 驅(qū)動容性負載時,為什么輸出端增加串聯(lián)電阻,可以提升穩(wěn)定性? 驅(qū)動容性負載時,為了提高穩(wěn)定性,可以在輸出端加入串聯(lián)電阻。 首先,我們需要了解什么是驅(qū)動容性負載。在電路中,電容是一種可以儲存電能的元件
2023-10-30 09:21:52403 IXXAT NT系列高穩(wěn)定性網(wǎng)關(guān)網(wǎng)橋解決方案
2023-12-22 14:00:00184 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 16:11:40201
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