Forzar el amplificador en la oscilación

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El amplificador <-href="http://www.minicircuits.com/pdfs/RAM-8+.pdf"> RAM-8 + de Minicircuits ha sido reemplazado por el pin compatible RAM-8A+ parte. La parte anterior de RAM-8 + era condicionalmente estable y tuve que usar un atenuador de salida adicional después del amplificador para garantizar que no oscilara durante las condiciones de salida de circuito abierto.

Aparece en los parámetros S suministrados por Minicircuit representados en términos del factor de estabilidad k y el factor de estabilidad geométrico μ que el nuevo RAM-8A + es completamente estable en toda la banda operativa; sin embargo, tiene una fuerte caída en μ a 50 MHz que se aproxima a la línea de límite de estabilidad incondicional de 1.

Me gustaría probar el nuevo amplificador en condiciones de estrés para verificar que sea estable. Mi idea inicial para una configuración de prueba sería un acoplador direccional en la salida RAM-8A + con el puerto directo alternado entre abierto y corto, mientras se monitorea el puerto acoplado para detectar signos de inestabilidad. Tengo curiosidad por saber si hay otras configuraciones buenas para probar la estabilidad de un amplificador de este tipo, por ejemplo. ¿Monitoreando la alimentación de drenaje con un osciloscopio en condiciones de carga abierta / corta?

    
pregunta DakotaD

2 respuestas

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Estás en el buen camino. Un aumento en K o u es definitivamente motivo de preocupación. Incluso si no cruza la línea de estabilidad incondicional, probablemente lo hará después de considerar la variación de una parte a otra, la temperatura, la calidad del terreno y otras variables. Tenga en cuenta que un amplificador bien diseñado no está demasiado estabilizado. Eso sería un desperdicio. Menciono esto porque probablemente es posible hacer que oscile si se esfuerza lo suficiente, así que limite sus pruebas de estrés a condiciones prácticas.

Comenzaría trazando círculos de estabilidad a 50MHz y cualquier otra frecuencia cuestionable. Debería poder vincular un círculo de estabilidad con la espiga "u" y averiguar qué impedancia podría causar una oscilación. Tome nota si la impedancia debe presentarse a la fuente o la carga. Si esa impedancia es abierta o corta, su método debería funcionar. Tenga en cuenta que un abierto al final de un acoplador direccional se transformará en otra cosa en el plano de referencia del parámetro s.

Prefiero usar un generador de señal y mirar el espectro de salida con un analizador de espectro. Como mencionó, los acopladores direccionales se pueden usar para agregar tirones de fuente / carga a la configuración. También es correcto considerar monitorear la alimentación del drenaje. A veces se puede decir que un amplificador está oscilando solo mediante la supervisión de la fuente de alimentación. La corriente de drenaje puede fluctuar aleatoriamente o mantenerse constante en un valor impar.

Algunas reflexiones adicionales ... Las oscilaciones de baja frecuencia a menudo pueden atribuirse a un desacoplamiento deficiente en la polarización T. Puede evitar agregar un atenuador agregando un desacoplamiento RC o un RLC en la salida que resuena a la frecuencia de oscilación.

    
respondido por el curtis
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usaría una entrada y salida de acoplador direccional y una línea de transmisión corta para el retardo y lo enviaría de vuelta a la entrada. El TL y los acopladores coinciden adecuadamente, por lo que solo generan tensiones oscilatorias y evitan los modos de oscilación inducidos por la inestabilidad de CC.

    
respondido por el jun magno

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