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Schaltungstechnik

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240 4 Linearverstärker<br />

kungskapazität der zweiten Stufe eine endliche Anstiegsgeschwindigkeit der Ausgangsspannung.<br />

U 11<br />

r id<br />

1.Stufe 2.Stufe 1.Stufe<br />

I x<br />

I x<br />

U x<br />

C k<br />

260k<br />

500U x<br />

Bild 4.4-23: Einfaches Makromodell zur Erklärung des Slew-Rate Verhaltens<br />

Abschließend zeigt das nachstehende Beispiel ein VHDL-AMS Modell für den<br />

OP unter Berücksichtigung der realen DC-Parameter iib, iio, vio, der realen Eingangsimpedanzen<br />

mit rid, cid, rig, der Differenzverstärkung vud0 und der Gleichtaktunterdrückung<br />

cmrr. Die erste Verstärkerstufe ist eine spannungsgesteuerte<br />

Stromquelle (ix) mit io als Strombegrenzung. Die zweite Stufe ist eine spannungsgesteuerte<br />

Spannunsquelle (vn2_h) mit dem Eingangswiderstand r1 und einer<br />

Rückwirkungskapazität ck. Der Ausgangswiderstand ist ra. Am Ausgang wirkt<br />

eine Spannungsbegrenzung (v_supply_p, v_supply_n) und eine Strombegrenzung<br />

(imax_p, i_max_n).<br />

library ieee, ieee_proposed;<br />

use ieee.math_real.all;<br />

use ieee_proposed.electrical_system.all;<br />

entity OpAmp is<br />

generic (<br />

iib : current := 0.0; -- input bias current<br />

ii0 : current := 0.0; -- offset current<br />

vi0 : voltage := 0.0; -- offset voltage<br />

rid : resistance := 0.0; -- differential input capacitance<br />

cid : capacitance := 0.0; -- differential input resistance<br />

U 2<br />

Ix I0 U 11’<br />

1<br />

I0 1 e U – 11 U 1<br />

--------------------------------<br />

T<br />

+<br />

1 e U11 U <br />

= – ----------------------------- = I<br />

0 tanhU11<br />

2 UT T<br />

+<br />

Bei Kleinsignalansteuerung ist:<br />

Ix = gm U11=<br />

I02 UT U11<br />

Bei Großsignalansteuerung ist:<br />

Ix = const= du2 I0 = C -------k<br />

= C<br />

dt k SR 0<br />

-I 0<br />

0,1V

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