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  • 学习课程
  • 授课教师
  • 课后答题
秦小虎
德州仪器资深技术应用工程师 德州仪器技术委员会委员
德州仪器技术委员会委员。2004年加入TI,从事电源芯片和模拟芯片的技术应用支持。精通大功率电源和手持类设备电源拓扑架构和应用。加入TI之前从事了6年的逆变焊机、AC-DC和DC-DC开关电源的设计以及通信电源架构的设计。
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课程介绍
电源设计的仿真
  • 总章节:8
  • 课程时长:01:50:33
  • 学习课程
  • 授课教师
  • 课后答题
秦小虎
德州仪器资深技术应用工程师 德州仪器技术委员会委员
德州仪器技术委员会委员。2004年加入TI,从事电源芯片和模拟芯片的技术应用支持。精通大功率电源和手持类设备电源拓扑架构和应用。加入TI之前从事了6年的逆变焊机、AC-DC和DC-DC开关电源的设计以及通信电源架构的设计。
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TINA软件中运算放大器波特图的设计与仿真
1. 选择芯片供电电压和阻容器件,用于设计放大倍数,注意使用的是反向比例放大器案例,需要叠加偏置电压。 2. 在软件界面中,放置一个圆形标志在电源处,进行电路连线。 3. 添加两个D元件,并在电路中加入测试点,以便于观察和分析电路性能。 4. 对电路的曲线进行配置,设定运放的放大倍数为100倍,调整R1电阻值为100K。 5. 连接所有元件,确保电路能够按照设计要求正常工作,准备进行测试和调整。
1. 选择芯片供电电压和阻容器件,用于设计放大倍数,注意使用的是反向比例放大器案例,需要叠加偏置电压。 2. 在软件界面中,放置一个圆形标志在电源处,进行电路连线。 3. 添加两个D元件,并在电路中加入测试点,以便于观察和分析电路性能。 4. 对电路的曲线进行配置,设定运放的放大倍数为100倍,调整R1电阻值为100K。 5. 连接所有元件,确保电路能够按照设计要求正常工作,准备进行测试和调整。
02:51
TINA软件中运算放大器波特图的设计与仿真
1. 在仿真过程中,首先确保R维持不变,而K值也保持不变,这为后续的信号源配置奠定了基础。 2. 操作步骤涉及双击VG1,随后进入Signal选项中选择Unit step,但需要替换为一个Signs,使用其默认值。 3. 设置偏置电压,该电压通常为芯片供电电压的一半,本例中设定为2.5。 4. 进行仿真前的准备,由于本次仿真是针对交流量,因此仿真方法与之前有所不同,需选择AC Analysis,然后进行AC transfer characteristic的分析。
1. 在仿真过程中,首先确保R维持不变,而K值也保持不变,这为后续的信号源配置奠定了基础。 2. 操作步骤涉及双击VG1,随后进入Signal选项中选择Unit step,但需要替换为一个Signs,使用其默认值。 3. 设置偏置电压,该电压通常为芯片供电电压的一半,本例中设定为2.5。 4. 进行仿真前的准备,由于本次仿真是针对交流量,因此仿真方法与之前有所不同,需选择AC Analysis,然后进行AC transfer characteristic的分析。
04:35
TINA TI软件中运算放大器波特图的设计与仿真
1. 对画面中的图形进行分析,首先使用标尺A和B,任意调整它们的位置。 2. 在标尺A中输入20K,标尺B中输入200K,显示出标尺B的频率是标尺A的十倍频关系,同时观察到增益变化为-20dB。 3. 回顾放大倍数为100倍,即20倍的对数放大倍数,等于40dB,但随着频率的增加,直流增益开始下降。 4. 这种增益下降的原因在于实际运放中存在的寄生电容,随着频率的增加,增益实际上在减小,减小幅度为-20dB。
1. 对画面中的图形进行分析,首先使用标尺A和B,任意调整它们的位置。 2. 在标尺A中输入20K,标尺B中输入200K,显示出标尺B的频率是标尺A的十倍频关系,同时观察到增益变化为-20dB。 3. 回顾放大倍数为100倍,即20倍的对数放大倍数,等于40dB,但随着频率的增加,直流增益开始下降。 4. 这种增益下降的原因在于实际运放中存在的寄生电容,随着频率的增加,增益实际上在减小,减小幅度为-20dB。

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TINA软件中运算放大器波特图的设计与仿真
1. 选择芯片供电电压和阻容器件,用于设计放大倍数,注意使用的是反向比例放大器案例,需要叠加偏置电压。 2. 在软件界面中,放置一个圆形标志在电源处,进行电路连线。 3. 添加两个D元件,并在电路中加入测试点,以便于观察和分析电路性能。 4. 对电路的曲线进行配置,设定运放的放大倍数为100倍,调整R1电阻值为100K。 5. 连接所有元件,确保电路能够按照设计要求正常工作,准备进行测试和调整。
1. 选择芯片供电电压和阻容器件,用于设计放大倍数,注意使用的是反向比例放大器案例,需要叠加偏置电压。 2. 在软件界面中,放置一个圆形标志在电源处,进行电路连线。 3. 添加两个D元件,并在电路中加入测试点,以便于观察和分析电路性能。 4. 对电路的曲线进行配置,设定运放的放大倍数为100倍,调整R1电阻值为100K。 5. 连接所有元件,确保电路能够按照设计要求正常工作,准备进行测试和调整。
02:51
TINA软件中运算放大器波特图的设计与仿真
1. 在仿真过程中,首先确保R维持不变,而K值也保持不变,这为后续的信号源配置奠定了基础。 2. 操作步骤涉及双击VG1,随后进入Signal选项中选择Unit step,但需要替换为一个Signs,使用其默认值。 3. 设置偏置电压,该电压通常为芯片供电电压的一半,本例中设定为2.5。 4. 进行仿真前的准备,由于本次仿真是针对交流量,因此仿真方法与之前有所不同,需选择AC Analysis,然后进行AC transfer characteristic的分析。
1. 在仿真过程中,首先确保R维持不变,而K值也保持不变,这为后续的信号源配置奠定了基础。 2. 操作步骤涉及双击VG1,随后进入Signal选项中选择Unit step,但需要替换为一个Signs,使用其默认值。 3. 设置偏置电压,该电压通常为芯片供电电压的一半,本例中设定为2.5。 4. 进行仿真前的准备,由于本次仿真是针对交流量,因此仿真方法与之前有所不同,需选择AC Analysis,然后进行AC transfer characteristic的分析。
04:35
TINA TI软件中运算放大器波特图的设计与仿真
1. 对画面中的图形进行分析,首先使用标尺A和B,任意调整它们的位置。 2. 在标尺A中输入20K,标尺B中输入200K,显示出标尺B的频率是标尺A的十倍频关系,同时观察到增益变化为-20dB。 3. 回顾放大倍数为100倍,即20倍的对数放大倍数,等于40dB,但随着频率的增加,直流增益开始下降。 4. 这种增益下降的原因在于实际运放中存在的寄生电容,随着频率的增加,增益实际上在减小,减小幅度为-20dB。
1. 对画面中的图形进行分析,首先使用标尺A和B,任意调整它们的位置。 2. 在标尺A中输入20K,标尺B中输入200K,显示出标尺B的频率是标尺A的十倍频关系,同时观察到增益变化为-20dB。 3. 回顾放大倍数为100倍,即20倍的对数放大倍数,等于40dB,但随着频率的增加,直流增益开始下降。 4. 这种增益下降的原因在于实际运放中存在的寄生电容,随着频率的增加,增益实际上在减小,减小幅度为-20dB。




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2023-05-07 13:29:56
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