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第17章 电子电路中的反馈 §17.1 反馈的基本概念 §17.2 放大电路中的反馈 §17.1 反馈的基本概念 反馈就是将放大器的输出电量(电流或电压),通过一定的网络,回送到放大器的输入回路,并同输入信号一起参与放大器的输入控制作用,从而使放大器的某些性能获得有效改善的过程。 1. 电压串联负反馈 2. 电流并联负反馈 3. 电压并联负反馈 电流串联负反馈 17.6.3 负反馈对放大器性能的影响 二、使闭环电压放大倍数稳定度提高 负反馈稳定放大器增益的原理是因为负反馈有自动调节作用。工作环境变化(如温度、湿度)、器件更换或老化、电源电压不稳等诸因素会导致基本放大器的放大倍数不稳定。 三、减小非线性失真 负反馈减小非线性失真的原理可以用图示简要说明。若输入信号为单一频率的正弦波,由于放大器内部器件(如晶体管)的非线性,使输出信号产生了非线性失真,如下图所示,将输出信号形象地描述为“上长下短”的非正弦波。 四、抑制反馈环内的噪声 利用负反馈抑制放大器内部噪声及干扰的机理与减小非线性失真是一样的。负反馈输出噪声下降(1+AF)倍。如果输入信号本身不携带噪声和干扰,且其幅度可以增大,输出信号分量保持不变,那么放大器的信噪比将提高(1+AF)倍。 综上所述,负反馈有以下特点: (1)负反馈使放大器的放大倍数下降,但增益稳定度提高,频带展宽,非线性失真减小,内部噪声干扰得到抑制,且所有性能改善的程度均与反馈深度(1+AF)有关。 (2)被改善的对象就是被取样的对象。例如,反馈取样的是输出电流,则有关输出电流的性能得到改善;反之,取样对象是输出电压,则有关输出电压的性能得到改善。 (3)负反馈只能改善包含在负反馈环节以内的放大器性能,对反馈环以外的,与输入信号一起进来的失真、干扰、噪声及其它不稳定因素是无能为力的。 六、对输入、输出阻抗的影响 对于电流负反馈,由于反馈信号与输出电流成正比,所以我们采用恒流源等效电路,如图所示。输出电阻Rof为 串联负反馈和并联负反馈对放大器输入电阻的影响 串联负反馈使输入电阻增大。 * 17.1.1 反馈的基本概念 C 1 + R B2 R B1 R E + C E + C 2 R C R L U CC U i I C Q I E Q V + - . U o . 负反馈稳定工作点电路 我们曾经讨论过的直流负反馈稳定工作点偏置电路,就是一个很好反馈电路的例子。 反馈极性的判定多用瞬时极性法, 其步骤如下: (1) 首先在基本放大器输入端设定一个递增(或递减)的净输入信号, 对并联反馈, 设定一个电流信号; 对串联反馈, 设定一个电压信号。 (2) 在上述设定下, 沿信号的传递方向,推演出反馈信号的变化极性。 (3) 判定在反馈信号的影响下, 净输入信号的变化极性。 若该极性与前面设定的变化极性相反, 则为负反馈;若相同, 则为正反馈。 直流反馈和交流反馈 直流反馈: 若反馈环路内, 直流分量可以流通, 则该反馈环可以产生直流反馈。直流负反馈主要用于稳定静态工作点。 交流反馈: 若反馈环路内, 交流分量可以流通, 则该反馈环可以产生交流反馈。交流负反馈主要用来改善放大器的性能; 交流正反馈主要用来产生振荡。 若反馈环路内, 直流分量和交流分量均可以流通, 则该反馈环既可以产生直流反馈, 又可以产生交流反馈。 1. 电压反馈与电流反馈 (看输出) (1) 电压反馈: X f + Xid U o X i - R L - + 电压反馈示意图 基本放大电路 反馈电路 (2) 电流反馈: X f + Xid U o X i - R L - + 电流反馈示意图 基本放大电路 反馈电路 17.1.2 反馈类型及其判定 电压反馈和电流反馈的判定: 方法之一——输出短路法。 将反馈放大器的输出端对交流短路, 若其反馈信号随之消失, 则为电压反馈, 否则为电流反馈。 因为输出端对交流短路后, 输出交变电压为零, 若反馈信号随之消失, 则说明反馈信号正比于输出电压, 故为电压反馈;若反馈信号依然存在, 则说明反馈信号不正比于输出电压, 故不是电压反馈, 而是电流反馈。 方法之二——按电路结构判定: 在交流通路中,若放大器的输出端和反馈网络的取样端处在同一个放大器件的同一个电极上, 则为电压反馈; 否则是电流反馈。 R e U o R L
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