Simulazione della risposta transitoria dell'ingresso impulsivo non invertente ROHM TLR377GYZ Amplifier Guida per l'utente

Questo circuito simula la risposta transitoria all'ingresso impulsivo con non inversione amplifier configurato Op AmpS. È possibile osservare la fluttuazione dell'output voltage quando il volume di ingressotage viene modificato bruscamente. È possibile personalizzare i parametri dei componenti mostrati in blu, come VSOURCE, o dei componenti periferici, e simulare la non inversione amplificatore con la condizione operativa desiderata.

È possibile simulare il circuito nella nota applicativa pubblicata: Operativo amplifier, Comparatore (Tutorial). [Giappone] [IT] [Italiano] [KR]

Precauzioni generali

Attenzione 1: I valori dei risultati della simulazione non sono garantiti. Si prega di utilizzare questi risultati come guida per il progetto.
Attenzione 2: Queste caratteristiche del modello sono specificatamente a Ta=25°C. Pertanto, il risultato della simulazione con variazioni di temperatura può differire in modo significativo dal risultato ottenuto sulla scheda di applicazione effettiva (misurazione effettiva).
Attenzione 3: Si prega di fare riferimento alla nota applicativa di Op-Amps per i dettagli delle informazioni tecniche.
Attenzione 4: Le caratteristiche possono variare a seconda del design effettivo della scheda e ROHM consiglia vivamente di ricontrollare tali caratteristiche con la scheda effettiva su cui verranno montati i chip.

Schema di simulazione

Schema di simulazione
Figura 1. Schema di simulazione

Come simulare

Le impostazioni di simulazione, come la scansione dei parametri o le opzioni di convergenza, sono configurabili dalle "Impostazioni di simulazione" mostrate nella Figura 2 e la Tabella 1 mostra l'impostazione predefinita della simulazione.

In caso di problemi di convergenza della simulazione, è possibile modificare le opzioni avanzate per risolverli. La temperatura è impostata su 27 °C nell'impostazione predefinita in 'Opzioni manuali'. Puoi modificarlo.
Esecuzione delle impostazioni di simulazione
Figura 2. Impostazioni ed esecuzione della simulazione

Tabella 1. Configurazione predefinita delle impostazioni di simulazione

Parametri Predefinito Nota
Tipo di simulazione Dominio del tempo Non modificare il tipo di simulazione
Ora di fine 500 µs
Opzioni avanzate Equilibrato
Assistenza alla convergenza
Opzioni manuali .temp 27

Condizioni di simulazione

Tabella 2. Elenco dei parametri della condizione di simulazione

Nome istanza Tipo Parametri Valore predefinito Intervallo variabile Unità
Minimo Massimo
VSORGENTE Voltage Sorgente Valore iniziale 1.5 0 5.5 V
Valore_impulso 3.5 0 5.5 V
ramptempo_iniziale_a_impulso 2 gratuito ms
ramptime_pulse_to_initial 2 gratuito ms
Partenza ritardata 10u gratuito ms
Larghezza di impulso 50 gratuito ms
Periodo 100 gratuito ms
VDD Voltage Fonte per Op-Amp Voltage_level 5 1.8(Nota1) 5.5(Nota1) V
AC_magnitudine 0.0 fisso V
AC_fase 0.0 fisso °
VREF Voltage Sorgente Voltage_level 2.5 VSS VDD V
AC_magnitudine 0.0 fisso V
AC_fase 0.0 fisso °
SDNB Voltage Sorgente per l'impostazione dello spegnimento Valore iniziale 5 VSS VDD V
Valore_impulso 0 VSS VDD V
ramptempo_iniziale_a_impulso 100 gratuito ns
ramptime_pulse_to_initial 100 gratuito ns
Partenza ritardata 250 gratuito ms
Larghezza di impulso 500 gratuito ms
Periodo 1 1 ms

(Nota 1) Impostarlo sull'intervallo operativo garantito dell'Op-Amps.

Impostazione dei parametri VSOURCE

La Figura 3 mostra come i parametri VSOURCE corrispondono alla forma d'onda dello stimolo VIN.
Impostazione dei parametri VSOURCE
Figura 3. Parametri VSOURCE e relativa forma d'onda

Operazione-Amp modello

La tabella 3 mostra la funzione del pin del modello implementata. Si noti che l'Op-Amp Il modello è il modello comportamentale per le sue caratteristiche di input/output e non vengono implementati né circuiti di protezione né funzioni non correlate allo scopo.

Tabella 3. Op-Amp pin del modello utilizzati per la simulazione

Nome pin Descrizione
+IN Ingresso non invertente
-IN Inversione dell'ingresso
VDD Alimentazione positiva
VSS Alimentazione negativa / Terra
FUORI Produzione
SDNB Impostazione di spegnimento

Componenti periferici

Distinta base
La Tabella 4 mostra l'elenco dei componenti utilizzati nello schema di simulazione. Ciascuno dei condensatori ha i parametri del circuito equivalente mostrati di seguito. I valori predefiniti dei componenti equivalenti sono impostati a zero, ad eccezione dell'ESR di C. È possibile modificare i valori di ciascun componente.

Tabella 4. Elenco dei condensatori utilizzati nel circuito di simulazione

Tipo Nome istanza Valore predefinito Intervallo variabile Unità
Minimo Massimo
Resistore R2_1 10 mila 1k 1M Ω
R2_2 10 mila 1k 1M Ω
RL2 10 mila 1k 1M, Carolina del Nord Ω
Condensatore C2_1 10 10 100 pF
CL2 10 libero, NC pF

Circuiti equivalenti a condensatore

(UN) Editore di proprietà
Circuiti equivalenti a condensatore
(B) Circuito equivalente
Circuiti equivalenti a condensatore
Figura 4. Editor delle proprietà del condensatore e circuito equivalente

Il valore predefinito di ESR è 2m Ω.
(Nota 2) Questi parametri possono assumere qualsiasi valore positivo o zero in simulazione ma non garantiscono il funzionamento dell'IC in nessuna condizione. Fare riferimento alla scheda tecnica per determinare il valore adeguato dei parametri.

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Gli articoli tecnici e gli strumenti sono disponibili nelle risorse di progettazione sul prodotto web pagina.

Avviso

  1. Le informazioni contenute in questo documento hanno lo scopo di presentare i prodotti del Gruppo ROHM (di seguito denominato ROHM). Quando si utilizzano prodotti ROHM, verificare le specifiche o le schede tecniche più recenti prima dell'uso.
  2. I prodotti ROHM sono progettati e realizzati per l'uso in apparecchiature e applicazioni elettroniche generali (quali apparecchiature audiovisive, apparecchiature per l'automazione degli uffici, apparecchiature per le telecomunicazioni, elettrodomestici, dispositivi per il divertimento, ecc.) o specificati nelle schede tecniche. Pertanto, contattare il rappresentante di vendita ROHM prima di utilizzare i prodotti ROHM in apparecchiature o dispositivi che richiedono un'affidabilità estremamente elevata e il cui guasto o malfunzionamento può causare pericolo o lesioni alla vita o al corpo umano o altri danni gravi (come apparecchiature mediche, trasporti, traffico, aeromobili , veicoli spaziali, controllori di energia nucleare, controllo del carburante, apparecchiature automobilistiche compresi accessori per auto, ecc. di seguito indicate come applicazioni specifiche). Salvo diverso accordo scritto anticipato da ROHM, ROHM non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni, spese o perdite subite dall'utente o da terzi derivanti dall'uso dei Prodotti ROHM per applicazioni specifiche.
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  4. Le informazioni contenute in questo documento, compreso il circuito applicativo esamples e le relative costanti, ha lo scopo di spiegare il funzionamento e l'utilizzo standard dei prodotti ROHM e non è inteso a garantire, né esplicitamente né implicitamente, il funzionamento del prodotto nell'apparecchiatura reale in cui verrà utilizzato. Di conseguenza, ne sei l'unico responsabile e devi esercitare la tua verifica e giudizio indipendenti nell'uso di tali informazioni contenute in questo documento. ROHM non sarà in alcun modo responsabile per eventuali danni, spese o perdite subite dall'utente o da terzi derivanti dall'uso di tali informazioni.
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