完全补偿与不完全补偿的概念适用于所谓的“电压反馈型运放”。由于各种分布参数的影响,这类运放的开环频率特性具有多个极点,这些极点导致运放在闭环后可能处于不稳定状态。
为了使得运放在闭环后仍然稳定,在运放内部插入补偿电容。该电容的极点分离效应使得运放的第一个极点左移(频率降低)而高阶极点右移(频率升高)。
如果此补偿电容的容量够大,使得运放的所有高阶极点都移动到开环频率特性的0dB以下,则称此运放为完全补偿的。若补偿电容不够大,运放的高阶极点还在0dB以上,则称此运放为非完全补偿的。
对于同一个结构的运放,完全补偿的增益带宽积(GBP)小于非完全补偿的,所以非完全补偿的运放多用于高频应用中。但是由于非完全补偿,为了避免自激振荡,通常要求其电路的闭环增益不能小于某个指定值,也就是不能用非完全补偿运放构成单位增益电路。
关于这两种运放的一个典型例子是OP27与OP37,两个运放的电路结构完全一样,但前者是完全补偿的,后者是不完全补偿的。后者的频响明显高于前者,但是前者可以工作在增益为1的状态,后者的最小稳定增益为5。
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