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图6.6.10 例6.6.2 放大电路的幅频特性 4.引入负反馈可以减小非线性失真 Xo XI 基本放大器 无反馈 Xo t 小 反馈网络 F Xf 有负反馈 Xo t 改善 Xd t 大 Xf t 小 Xd Xi Xi t 6.5 负反馈对放大电路性能的影响 5.展宽频带 无反馈时: fBW= fH – fL 引入反馈可展宽频带宽度(1+AF)倍. 6.5 负反馈对放大电路性能的影响 引入反馈后 fHf = (1 + AF) fH fLf = fL / (1 + AF) = (1 + AF) fH ? fHf = (1 + AF) fBW ? fBWf = fHf ? fLf f A(f) O Am 0.707Am fL fH BW Af(f) Amf 0.707Amf fLf fHf BWf 6. 引入负反馈的一般原则 .要稳定直流量--引入直流负反馈 .要稳定交流量--引入交流负反馈 .要稳定输出电压--引入电压负反馈 .要稳定输出电流--引入电流负反馈 .要增大输入电阻--引入串联负反馈 .要减小输入电阻--引入并联负反馈 .要增大输出电阻--引入电流负反馈 .要减小输出电阻--引入电压负反馈 .激励是电压源--引入串联负反馈 .激励是电流源--引入并联负反馈 例:6.5.1 (1)减小放大电路从信号源索取的电流并增强带负载能力 (2)将输入电流转换成与之成稳定线性关系的输出电流 (3)将输入电流转换成与稳定的输出电压 —电压串联负反馈( 4-6 3-9 8-10 ) -电流并联负反馈( 4-6 7-10 2-9 ) -电压并联负反馈( 5-6 8-10 2-9 ) 6.6 负反馈放大电路的稳定性 当输入信号为零(uo =0)时,输出不为零,这种现象称~ 附加相移:在中频段相位关系的基础上所产生的相移. 1.自激振荡现象 2.自激振荡产生原因 A和F在高频区或低频区产生的附加相移达到180?,使中频区的负反馈在高频区或低频区变成了正反馈,当满足了一定的幅值条件时,便产生自激振荡。 . . (n为整数) 起振条件: 3. 自激振荡条件 4. 定性分析 1) F为纯电阻, ?F=0 2) 1级放大电路: ?A’= 0 ~ -90o 单极负反馈不可能产生自激振荡. 3) 2级RC级联负反馈:?A’=0 ~ -180o 4) 3级RC或以上(多极点):?A’= 0 ~ -270o 设放大电路采用直接耦合方式,且反馈网络为纯电阻网络,则电路只可能产生高频振荡,且附加相移仅产生于放大电路。 * 第六章 放大电路中的反馈 6.1 反馈的基本概念及判断方法 6.2 负反馈放大电路的方框图及一般表达式 6.4 负反馈放大电路的计算方法 6.5 负反馈对放大电路性能的影响 6.3 负反馈放大电路的四种基本组态 第六章 放大电路中的反馈 6.6 负反馈放大电路的稳定性 ? ? ?? àf Rif , Rof 一、反馈的基本概念 反馈—将电子系统中的输出量(电压或电流)的部分或全部通过一定的电路形式回送到输入回路,用来影响其输入量(电压或电流)的过程。 图6.1.1 反馈放大电路的方框图 正向传输:输入 ? 输出 反向传输:输出 ? 输入 — 开环 — 闭环 6.1 反馈的基本概念及判断方法 反馈的分类: 负反馈:反馈使净输入量减小。 正反馈:反馈使净输入量增加。 直流反馈:反馈量只含有直流量。 交流反馈:反馈量只含有交流量。 图6.1.1 反馈放大电路的方框图 二、 反馈的判断 1、有无反馈的判断 图6.1.2 有无反馈的判断 若放大电路中存在将输出回路与输入回路相连接的通路,即反馈通路,并由此影响了放大电路的净输入,则表明电路引入了反馈,否则电路中便没有反馈。 2、反馈极性的判断:瞬时极性法 假设输入信号某一瞬时的极性(?或?),标出电路中各有关点的电压(电流)瞬时极性(流向),判断反馈后使净输入量增加则是正反馈,净输入量减小则是负反馈。 图6.1.3 反馈极性的判断 注意: 判别极性的路径: ? 基本电路的极性关系: a. 对于运放: uo和uP的极性相同; uo和uN的极性相反; 信号从b极入,c和b的极性相反; b. 对于三极管 e和b的极性相同; 信号从e极入,c和e的极性相同; b e c c b e 基本放大器输入端?反馈网络输入端?反馈网络输出端 图6.1.4 分立元件放大电路 ub1 ub1(+) ? uc1(-) ?uc2(+) ?ue1 (+) ?ube ?

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