首先,放大电路和运放一样,输出都是射级跟随器方式,对于三极管来说。如果IV曲线放大区,平直,这会对于反馈调节带来极大方便。一个运放,假如开环放大倍数为80db,电源为10V的话,1mV的同相和反相端的电压差,都会导致调节作用。对于电源,如果开关电源,波纹电压10mV,周期性的,很常见。以电压串联负反馈的运放电路为例子,假设2个分压电阻为1k,即放大倍数为2。如果三极管的IV放大不平直,假设,Ice的1mA的电流变化,导致500mV的Vce变化。毕竟运放内的三极管,特性不会太好。
与8050
无法同日而语。
就是说即使低频,也是内阻比较小的电流源。
高频就更小。以放大2倍的运放电压串联负反馈为例子。同相端输入。开关电源的波纹电压为10mV。运放的差模放大倍数80db。输出是三极管的射极跟随器。Ice变化1mA,Vce变化1V。两个分压电阻都是1k。如果电源出现10mV变化,在原来运放已经稳定的基础上。假如,射极跟随器的IV放大区为理想的内阻无穷大,那么无论电源电压怎么变化。都不可能影响2个1k电阻的电流。因为是恒流源。
你应该可以明白了吧?
但实际的三极管不是理想的,IV放大区域,在低频时,是内阻较大的,而高频更小。因为CE间的电容,随着频率的增大而减小容抗,相当于减小了电流源内阻。开关电源如果开关频率为100k,那么CE电容起作用,电流源内阻减小。1mA的ICe变化导致1V的Ce电压变化,不奇怪!视Vce电压没有变化,那么10mV的电源电压变化,作用到2个1k电阻上。就是反相端5mV的变化。足以使得对于1mV敏感的运放,进行反馈调节。假如运放是稳定的。那么也必定产生输出的波动。因为,假如5mV,为同相高于反相,就是产生输出电压的波峰,反之,产生波谷的调节波形。
因为10mV的电压是100k周期性的。所以运放的输出就出现100k的波峰波谷,虽然可以电压很小。
这就是输出波纹了。
你确定IDO电源有高频噪声?IDO电源本身就是一个滤波器,所以一般不在LDO输出端加滤波电容,如果是100Mhz的噪声,建议加一个001uf的电容,或者加磁珠就好了,我刚调完一个LDO,把这些经验与你分享
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