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spice simulation labs

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  • 2025/5/1 21:10:09

构的运放的两输入端连接,V1提供输入共模电平。对输出的结果取倒数可以得出CMRR,这可以用计算器完成原理见Allen运算放大器仿真。仿真设置如上,结果如下:

输入直流电压为1V时共模抑制比

扫描输入直流电压时得到的CMRR

图10 PSRR电源抑制比仿真

图10所示为运放的正电源抑制比的仿真电路结构,运放为单位增益结构,交流输入与电源串联,对其进行AC仿真后取倒数得出PSRR(思考仿真方法的原理,具体见Allen第6.6节)。仿真结果如下:

输入直流电压为1.2V时电源抑制比

输入直流电压变化时电源抑制比

图11 运放建立时间

图11为运放建立时间的仿真电路结构,输出加大摆幅的方波,观测输出的瞬态波形测量建立时间,方波输入信号分别从0V,3.3V变为1.65V。仿真结果如下图:

方波输入从0到1.65V的建立时间 方波输入从3.3V到1.65V的建立时间

图12运放压摆率的仿真电路结构

图12为运放压摆率的仿真电路结构,输入加大摆幅的方波,在这种情况下,输出受电路摆率的影响,而不是输出节点时间常数的影响。观测输出的瞬态波形测量压摆率,运放正输入端是0V到3.3V的方波信号。仿真结果如下

输出波形放大图

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构的运放的两输入端连接,V1提供输入共模电平。对输出的结果取倒数可以得出CMRR,这可以用计算器完成原理见Allen运算放大器仿真。仿真设置如上,结果如下: 输入直流电压为1V时共模抑制比 扫描输入直流电压时得到的CMRR 图10 PSRR电源抑制比仿真 图10所示为运放的正电源抑制比的仿真电路结构,运放为单位增益结构,交流输入与电源串联,对其进行AC仿真后取倒数得出PSRR(思考仿真方法的原理,具体见Allen第6.6节)。仿真结果如下: 输入直流电压为1.2V时电源抑制比 输入直流电压变化时电源抑制比 图11 运放建立时间 图11为运放建立时间的仿真电路结构,

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