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模电06反馈
一、自激振荡产生的原因及条件 1. 现象:输入信号为0时,输出有一定幅值、一定频率的信号,称电路产生了自激振荡。 负反馈放大电路自激振荡的频率在低频段或高频段。 2. 原因 在低频段或高频段,若存在一个频率f0,且当 f= f0 时附加相移为±π,则 对 f=f0的信号,净输入量是输入量与反馈量之和。 在电扰动下,如合闸通电,必含有频率为f0的信号,对于f = f0 的信号,产生正反馈过程 输出量逐渐增大,直至达到动态平衡,电路产生了自激振荡。 3. 自激振荡的条件 由于电路通电后输出量有一个从小到大直至稳幅的过程,起振条件为 二、负反馈放大电路稳定性的分析 ①附加相移由放大电路决定; ②振荡只可能产生在高频段。 设反馈网络为电阻网络,放大电路为直接耦合形式。 因没有满足相位条件的频率,故引入负反馈后不可能振荡。 因没有满足幅值条件的频率,故引入负反馈后不可能振荡。 对于产生-180o附加相移的信号频率,有可能满足起振条件,故引入负反馈后可能振荡。 对于单管放大电路: 对于两级放大电路: 对于三级放大电路: 什么样的放大电路引入负反馈后容易产生自激振荡? 三级或三级以上的直接耦合放大电路引入负反馈后有可能产生高频振荡;同理,耦合电容、旁路电容等为三个或三个以上的放大电路,引入负反馈后有可能产生低频振荡 放大电路的级数越多,耦合电容、旁路电容越多,引入的负反馈越深,产生自激振荡的可能性越大。 环路放大倍数AF越大,越容易满足起振条件,闭合后越容易产生自激振荡。 三、负反馈放大电路稳定性的判断 已知环路增益的频率特性来判断闭环后电路的稳定性。 使环路增益下降到0dB的频率,记作fc; 使φA+φF=(2n+1)π 的频率,记作f0。 fc f0 fc f0 三、负反馈放大电路稳定性的判断 fc f0 满足起振条件 电路不稳定 fc f0 电路稳定 f0< fc,电路不稳定,会产生自激振荡; f0 > fc,电路稳定,不会产生自激振荡。 稳定裕度 fc f0 电路稳定 Gm 幅值裕度 φm 相位裕度 Gm≤-10dB,且φm≥45o,负反馈放大电路才具有可靠的稳定性。 四、消除自激振荡的方法 1. 简单滞后补偿 常用的方法为滞后补偿方法。设放大电路为直接耦合方式,反馈网络为电阻网络。 在最低的上限频率所在回路加补偿电容。 补偿电容 1. 简单滞后补偿 最大附加相移为-135° 具有45°的相位裕度,故电路稳定 补偿前 补偿后 滞后补偿法是以频带变窄为代价来消除自激振荡的。 2. 密勒补偿 在获得同样补偿的情况下,补偿电容比简单滞后补偿的电容小得多。 在最低的上限频率所在回路加补偿电容。 补偿前 补偿后 6.1.1 反馈的基本概念 6.1 反馈的概念及判断方法 1. 什么是反馈 电子电路输出量的一部分或全部通过一定的方式引回到输入回路,影响输入量,称为反馈。 怎样引回? 是从输出电压还是输出电流引出反馈? 影响输入电压还是输入电流? 多少? 2. 正反馈和负反馈 ——凡反馈的结果使输出量的变化减小的为负反馈,否则为正反馈。 3. 负反馈放大电路放大倍数的一般表达式 放大电路的 (开环)放大倍数 反馈系数 反馈放大电路的(闭环)放大倍数 净输入量: ——负反馈; ——正反馈。 ——深度负反馈; P260 P271 环路放大倍数 P271 直流通路中存在的反馈 称为直流反馈; 交流 负反馈 4. 直流反馈和交流反馈 直流 负反馈 反馈 正反馈 负反馈 电压负反馈 电流负反馈 引出对象 为电压反馈 否则为电流反馈 交流通路中存在的反馈 称为交流反馈。 与输出端在同一结点 引入方式 电压并联负反馈 电压串联负反馈 电流并联负反馈 电流串联负反馈 将输出电压的一部分或全部引回到输入回路来影响净输入量的为电压反馈,即 将输出电流的一部分或全部引回到输入回路来影响净输入量的为电流反馈,即 描述放大电路和反馈网络在输出端的连接方式,即反馈网络的取样对象。 ——能稳定输出电压。 ——能稳定输出电流。 电压 负反馈 电流 负反馈 引出对象 为电压反馈 否则为电流反馈 与输出端在同一结点 引入方式 为并联反馈 否则为串联反馈 与输入端在同一结点 电压并联负反馈 电压串联负反馈 电流并联负反馈 电流串联负反馈 将输出电压的一部分或全部引回到输入回路来影响净输入量的为电压反馈,即 将输出电流的一部分或全部引回到输入回路来影响净输入量的为电流反馈,即 描述放大电路和反馈网络在输出端的连接方式,即反馈
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