六章反馈放大电路.pptVIP

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六章反馈放大电路

一. 电压串联负反馈 二.电压并联负反馈 四.电流串联负反馈 4.比较方式——串联反馈和并联反馈 串联反馈:反馈信号与输入信号加在放大电路输入回路的两个电极。有:ud = ui -uf 3. 扩展放大器的通频带 放大电路加入负反馈后,增益下降,但通频带却加宽了。 4. 负反馈对输入电阻的影响 (1) 串联负反馈使输入电阻增加 (2)并联负反馈使输入电阻减小 5. 负反馈对输出电阻的影响 电压负反馈→稳定输出电压(当负载变化时)→恒压源→输出电阻小。 (1) 电压串联负反馈 例2.运放组成的电压串联负反馈电路 基本放大电路A 反馈网络 F 放大: 迭加: 1.方框图: A称为开环放大倍数 + – ? 反馈: AF称为闭环放大倍数 AF=Xo / Xi 输出信号 输入信号 反馈信号 净输入信号 F称为反馈系数 设Xf与Xi同相 六. 负反馈放大电路的方框图 负反馈放大器 2. 负反馈放大器的一般关系 闭环放大倍数: 放大: 反馈: 迭加: AF=Xo / Xi =Xo / (Xd+ Xf)= Xo / ( + XoF) = Xo A 1 1 A +F = A 1+AF 3. 关于反馈深度的讨论 一般负反馈 称为反馈深度 深度负反馈 正反馈 自激振荡 6.3 负反馈对放大电路性能的影响 提高增益的稳定性 减少非线性失真 扩展频带 改变输入电阻和输出电阻 在放大器中引入负反馈 降低了放大倍数 使放大器的性能得以改善: 一. 提高放大倍数的稳定性 闭环时 则 只考虑幅值有 即闭环增益相对变化量比开环减小了1+AF倍 另一方面: 在深度负反馈条件下 即闭环增益只取决于反馈网络。当反馈网络由稳定的线性元件组成时,闭环增益将有很高的稳定性。 2. 改善放大器的非线性失真 A ui uf ui uo ud 加反馈前 加反馈后 A F + – ? 失真 改善 uo uo 动画演示 无反馈时放大器的通频带: fbw= f H-fL? f H 有反馈时放大器的通频带: fbwf= f Hf-fLf? f Hf 可以证明:fbwf = (1+AF) fbw 放大器的一个重要特性:增益与通频带之积为常数。 即: Amf× fbwf= Am× fbw 0 20lg|A|(dB) F(Hz) Am fL fH fLf fHf Amf 无反馈时: 有反馈时: 无反馈时: 有反馈时: (1) 电压负反馈使输出电阻减小 电流负反馈→稳定输出电流(当负载变化时)→恒流源→输出电阻大。 (2) 电流负反馈使输出电阻提高 为改善性能引入负反馈的一般原则 要稳定直流量—— 引直流负反馈 要稳定交流量—— 引交流负反馈 要稳定输出电压—— 引电压负反馈 要稳定输出电流—— 引电流负反馈 要增大输入电阻—— 引串联负反馈 要减小输入电阻—— 引并联负反馈 举例:在下面的放大器中按要求引入适当的反馈。 (1)希望加入信号后,ic3的数值基本不受R6改变的影响。 (2)希望接入负载后,输出电压UO基本稳定。 (3)希望输入端向信号源索取的电流小。 (4)希望稳定静态工作点。 解:以上两种反馈都同时具有交、直流反馈,所以能够稳定静态工作点。 如果要求只引入直流负反馈,去除交流反馈。怎样接? 6.4 负反馈放大电路的计算 本节重点讨论深度负反馈条件下的近似计算 1. 估算的依据 深度负反馈: 即,深度负反馈条件下,闭环增益只与反馈系数有关。 由 得 方法一: 一. 估算电压增益 方法二: 根据 将 代入上式 得 即:输入量近似等于反馈量 净输入量近似等于零 由此可得深度负反馈条件下,基本放大电路“虚短”、“虚断”的概念 或 深度负反馈条件下:Xd=Xi-Xf≈0 u+=u-(运放电路) ue=ub(三极管电路) (1)“虚短”——ud≈0 (2)“虚断”——id≈0 ii+=ii-=0 (运放电路) ib=0(三极管电路) “虚短”与“虚断” 例1.分立电路电压串联负反馈 2. 举例 解:用方法一。 求反馈系数: 求闭环电压放大倍数: 解:用方法二。 利用虚短和虚断的概念得知 闭环电压增益 则 (2 )电流并联负反馈放大器 反馈系数: 闭环增益 闭环电压增益 解:用方法一。 例1.分立电路电流并联负反馈 闭环电压增益: 利用虚短和虚断可知 例2. 运放组成的电流并联负反馈放大器 解:用方法二。 ui=ii R1 ii=if (3)电

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