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当输入的直流偏置为1.2V时的交流相应如下,从图中可以看出其直流增益为47dB,相位裕度为63o满足稳定性要求(相位裕度为180度减去增益0dB时的相移。另外在比较器应用中并不一定满足相位裕度的要求,因为比较器工作在开环状态)。

瞬态结果如下(瞬态电压幅值为50mV,频率为1K),从图中可以看出输出低电平不能达到0,且与输入的直流电平有关,在不同的直流输入下,输出高电平确基本一样。试分析这些影响并解释原因。

噪声分析主要包括闪烁噪声和热燥声,其输入等效噪声如下:

图7 输入共模范围仿真

无论运放的开环还是闭环模式都可以定义输入输出共模范围,因为运放常工作在闭环状态,这种测量使输入输出CMR更敏感。单位增益结构对于测量和仿真输入CMR是有用的,

如图7所示为运算放大器的输入CMR仿真。其中对输入v1从0到VDD进行参数扫描,观测输出结构,传输曲线的线性部分对应于输入共模电压范围的斜率是1。仿真设置和结果如下:

图8输出共模范围仿真

在单位增益结构中,传输曲线的线性受到ICMR的限制。若采用高增益结构,传输曲线的线性部分与输出电压摆幅一致。图8为反相增益为10 的结构可用来测试输出CMR。设置同上,结果如下:

图9共模抑制比仿真

图9所示为运放共模抑制比的仿真电路结构,两个相同的电压源Vcm,与单位增益结